Cтраница 4
Главным структурным элементом молекулярной электроники для фарадеевских и нефарадеевских приборов является жидкостный диод - аналог электронной лампы. Так же как вакуумные, газоразрядные и твердотельные, жидкостные диоды могут быть усложнены введением дополнительных электродов ( триоды, тетроды, пентоды, гексоды, гептоды), а также иметь сосредоточенные и распределенные структуры. В настоящее время созданы десятки конструктивных разновидностей приборов и устройств, реализующих эффекты переноса зарядов в жидких средах и на границе твердых и жидких фаз. Укажем, в частности, на пленарные системы с применением жидких кристаллов, где электролиты находятся в тонких пленках, волокнах, капиллярах. Границы фаз, на которых происходит преобразование информации, как правило, электрически анизотропны, и на их основе возможен синтез новых пространственных распределений электронной плотности, не присущих априори объемам веществ, образующих эти границы. Важное значение имеют также фазовые границы в пленках, волокнах, капиллярах, в которых энергетические спектры определяются структурами сопрягающихся молекул, глобул, клеток и других более макроскопических образований. [46]
![]() |
Семейство характеристик гексода. а - семейство анодных ( / а - U характеристик. б - семейство. [47] |
Сетки / и 2 вместе с катодом образуют триод, служащий для генерирования колебаний. Таким образом, управляющий сигнал на сетке / вырабатывается в самом октоде; управляющий сигнал на вторую управляющую сетку 4 должен заводиться извне. В гексоде и гептоде оба управляющих сигнала должны заводиться извне. [48]
В триодной системе, образованной катодом, сеткой 1 и сеткой 2, управление катодным током через пространственный заряд осуществляет первая управляющая сетка. В зависимости от потенциала второй управляющей сетки электроны либо возвращаются к экранирующей сетке 2, либо пролетают к экранирующей сетке 4 и далее к аноду. Поэтому токораспределе-ние в гексоде происходит в соответствии с законом Белова [ см. уравнение ( 70) ], как в тетроде с катодной сеткой. [49]
В молекулах моносахаридов содержится несколько асимметрических атомов углерода, поэтому они имеют большое число стереоизоме-р о в. Конфигурация стереоизомеров зависит от пространственного расположения Н - и ОН-групп. Так, противоположные формы гексоды относятся друг к другу, как предмет к своему зеркальному отображению, и являются антиподами. [50]
![]() |
Сеточные характеристики пентода. а - обычные. б - удлиненная. [51] |
Кроме рассмотренных выше основных типов радиоламп, существуют специальные многосеточные лампы, которые используются обычно для преобразования частоты высокочастотных электрических колебаний. К лампам подобного типа относятся гексоды, гептоды и октоды. Гексод - это шестиэлектродная лампа с четырьмя сетками ( рис. 60, а), из которых сетки с, и с3 являются управляющими, а с2 и са - экранирующими. [52]
При этом конфигурация стереоизомеров зависит от различного пространственного расположения Н - и ОН-групп. Противоположные формы одной и той же гексоды относятся друг к другу, как предмет к своему зеркальному отображению и, следовательно, являются антиподами. Каждая пара таких молекул имеет одно и то же название, но члены этой пары относятся к разным рядам: один к d - ряду, а другой к / - ряду. [53]
![]() |
Преобразователь частоты с гептодом-смесителем и отдельным гетеродином. [54] |
Хорошие результаты дает преобразователь с триод - пентодом, или триод - гексодом, или триод - гептодом. В таких лампах триодная часть, входящая в схему гетеродина, отделена от смесительной части, но находится в одном баллоне с ней. Колебания от гетеродина подаются на управляющую сетку пентода, или гексода, или гептода. Иногда для этой цели служит соединение внутри лампы. Поскольку триод и смесительная часть имеют отдельные электронные потоки, влияние сигнала на работу гетеродина почти отсутствует. В таком преобразователе гетеродин может иметь любую схему. [55]
Соединение электродов в гексоде показано на рис. 5 - 27, а. Вторая и четвертая сетки соединены вместе и являются экранирующими. Гексод имеет сравнительно небольшую величину и, и в нем может возникнуть динат-ронный эффект. В виде отдельных ламп гексоды не выпускаются. [56]
![]() |
Вольт-амперные характеристики пентодов ia, ia / ( Ug. [57] |
Управляемые ГПН с положительной обратной связью на практике почти не используются, так как при введении в них дополнительной цепи положительной обратной связи значительно усложняется схема и ухудшаются параметры пилообразного напряжения: коэффициент использования, линейность и стабильность. Генераторы с отрицательной обратной связью в автоколебательном режиме применяются в самых различных областях техники для получения пилообразного напряжения с регулируемой в широких пределах длительностью рабочего кода при малом ( порядка единиц и долей процента) коэффициенте нелинейности. При этом схема автогенератора по сравнению с управляемым генератором почти не усложняется. Благодаря присущему пентодам и гексодам транзитронному эффекту, заключающемуся в том, что изменением напряжения на третьей ( сигнальной) сетке можно перераспределить общий катодный ток лампы между анодом и экранирующей сеткой ( рис. 13.1), возможно построение однолампового релаксационного автогенератора без применения импульсного трансформатора. Положительная обратная связь в этом случае создается с помощью резистора в цепи катода лампы или ее экранирующей сетки. [58]
U идет ниже, чем характеристика с f /, - 5 я, что указыиае. BuBaunc в эы режи. Характеристики ( / а, 6 а) ( рис. 389, в) не имеют динатронного провала. Это обстоятельство, как и в лучевых тетродах, следует приписать образованию минимума потенциала достаточной глубины между сеткой С4 и анодом, расстояние между которыми в гексоде 6К8 довольно велико. [59]
![]() |
Зависимости tg S совола разной степени очистки от температуры при частоте 50 Гц. [60] |