Cтраница 1
Действие электронной лампы основано на явлении эмиссии электронов на поверхности нагретого катода. Чтобы разобраться в сложных явлениях, происходящих в трехэлектродной лампе, следует проследить ее работу на постоянном токе. [1]
Действие электронных ламп основано на использовании потоков свободных электронов в вакууме. Такие электроны образуются вследствие явления эмиссии ( выделения) электронов с поверхности вещества. [2]
Принцип действия электронной лампы сводится к управлению плотностью, скоростью или направлением движения потока электронов, движущихся в колбе, из которой откачан воздух. [3]
![]() |
Ли де Форест со своими первыми ламповыми радиоаппаратами. [4] |
Принцип действия электронных ламп может быть показан на примере этой простейшей лампы-диода. Лампа представляет собой стеклянный или металлический запаянный баллон с вакуумом. В баллон введено два электрода - накаливаемый катод и анод. Если анод зарядить положительно от специальной анодной батарея, то от катода к аноду пойдет поток электронов. Накал катода необходим для того, чтобы увеличить выход свободных электронов, идущих к аноду. [5]
Для улучшения действия электронной лампы в нее вводятся дополнительные сетки. [6]
Для улучшения действия электронной лампы в нее вводят дополнительные сетки. [7]
![]() |
Формы токов и напряжений. [8] |
Рассмотрим принцип действия усилительной электронной лампы на примере триода. [9]
![]() |
Представление цифр 0 и 1 кий уровень VH - нуль. [10] |
Мы кратко напомним принцип действия электронной лампы и более подробно остановимся на работе полупроводниковых и магнитных элементов, учитывая их новизну и особую важность для техники электронных цифровых машин. [11]
Описанное замечательное свойство сетки в сочетания с без-инерционностью действия электронных ламп дает возможность успешно использовать высоковакуумные лампы с управляющей сеткой для безйнерционного усиления ничтожно малых мощностей сигналов, частота которых находится в диапазоне от / О до / 100 мегагерц, а также генерации и выпрямления мгновенных значений переменных токов, начиная от низких и до ультравысоких радиочастот порядка миллиардов колебаний в секунду. [12]
Названия реле и клапан теперь не применяются, как полностью не соответствующие принципу действия электронных ламп. [13]
Итак, коэффициент усиления лампы показывает, во сколько раз увеличивается переменное напряжение благодаря действию электронной лампы. [14]
В различных областях техники широкое применение находят электрические цепи, содержащие трех-полюсные элементы - электронные лампы и транзисторы. Принцип действия электронной лампы и транзистора, их основные уравнения в линейном режиме и эквивалентные схемы для переменных составляющих напряжений и токов были рассмотрены в гл. [15]