Cтраница 2
Более широко применяются пленочные карбидированные катоды. У них одноатомный активный слои тория удерживается на карбиде вольфрама. Карбидированный катод более устойчив к ионной бомбардировке, меньше испаряется при высоких рабочих температурах. Недостатком таких катодов является хрупкость. Эти типы катодов находят применение в мощных усилительных и генераторных лампах. За последние годы разработаны новые типы пленочных катодов [ например, бариевс-волъфрамовые катоды ( или Л - катоды), пмпрегнированные катоды ], которые применяются в специальных приборах СВЧ. [16]
Основной областью применения карбидированных катодов являются генераторные лампы средней и большой мощности. [17]
Относительно широкое применение карбидированных катодов делает необходимым их расчет и проектирование. [18]
В лампах с вольфрамовыми и карбидированными катодами величина тока эмиссии в большой степени зависит от технологии обработки катодов при сборке ламп, которая должна тщательно контролироваться. [19]
![]() |
Предельно-допустимая температура анода для различных материалов. [20] |
Для ламп с вольфрамовыми и карбидированными катодами предельно допустимая рабочая температура определяется комплексом указанных выше требований. [21]
В генераторных лампах с вольфрамовыми и карбидированными катодами сопротивление холодного катода сильно отличается от сопротивления при рабочей температуре. Поэтому пусковой ток катода может быть очень велик. Например, у мощного генераторного триода ГК-ЗА с номинальным током накала 430 а сопротивление холодного катода оказывается примерно в Ираз меньше, чем при рабочей температуре. [22]
Строго говоря, для расчета реального карбидированного катода эти формулы непригодны. Однако для длинных и тонких катодов, у которых влияние охлажденных концов незначительно, они могут быть использованы с хорошим приближением. [23]
Для ламп средней мощности с вольфрамовыми и карбидированными катодами н для мощных ламп сетки делают из молибденовой проволоки на молибденовых траверсах и из тантала. Большинство ламп большой мощности имеет цилиндрическую конструкцию, и, следовательно, сетки также делаются цилиндрическими. На рис. 11 - 10 показаны некоторые конструкции сеток генераторных ламп. [24]
В импульсных модуляторных лампах в настоящее время применяют карбидированные катоды, оксидные и специальные импульсные импрегнированные катоды. Конструируются импульсные лампы в виде триодов или тетродов, иногда даже с искусственным охлаждением. [25]
Необходимо отметить, что в отличие от вольфрамового катода карбидированные катоды не допускают снижения напряжения накала по сравнению с номиналом. [26]
Благодаря относительно большому запасу тория в катоде и заметной его диффузии при такой температуре торированный карбидированный катод может иметь срок службы до десятков тысяч часов. [27]
В отличие от маломощных ламп, в которых применяются оксидные катоды, мощные генераторные лампы имеют чисто вольфрамовые или карбидированные катоды прямого накала. Аноды в лампах очень большой мощности делают из черного никеля, прессованного графита, молибдена или тантала. Сетки в таких лампах выполняют из тугоплавких металлов, так как при больших сеточных токах сетка нагревается до высокой температуры. [28]
Более стойкими, чем простые торированные катоды, являются торированные катоды, подвергнутые прогреву в каком-либо газообразном углеводороде, так называемые карбидированные катоды. Благодаря такой обработке катод оказывается покрытым слоен карбида вольфрама. Карбид лучше удерживает на своей поверхности мономолекулярную пленку тория, чем чистый вольфрам. [29]
В лампах, работающих при высоких анодных напряжениях ( например, в мощных лампах, используемых в радиопередатчиках), применяют ( наряду с торированными) карбидированные катоды. На поверхности таких катодов создают слой карбида вольфрама - соединения вольфрама с углеродом. Затем карбидированный катод активируют, как и торированный. [30]