Cтраница 3
Ток накала, приходящий по прямонакальному катоду, создает падение потенциала вдоль нити накала, поэтому потенциал анода оказывается неодинаковым относительно различных участков катода. [31]
Хотя приведенные формулы полностью охватывают расчет пружин для прямонакальных катодов, но руководствоваться ими без опытной проверки нельзя. Это объясняется тем, что при выводе формул (1.101) - (1.104) предполагается однородность пружин и постоянство Е и G вдоль их длины. В действительности из-за изменения температуры можно говорить лишь об усредненных значениях Е и G, определение которых затруднено. Поэтому корректирование расчета опытным путем в настоящее время остается обязательным. [32]
![]() |
Плоская конструкция электродов с прямонакальным зигзагообразным катодом.| Плоская конструкция электродов с подо-гревным катодом. [33] |
Для высоковольтных кенотронов применяются конструкции с цилиндрическим анодом и прямонакальным катодом в виде одиночной нити по оси анода или в виде V-образной нити. Подобные конструкции приведены на рис. 2.19, где даны оба варианта катода. [34]
В этих работах был использован механотрон продольного управления с прямым прямонакальным катодом К, натянутым между плоскими параллельными анодами А, как это схематически показано на фиг. Такая геометрия системы электродов диодного электронного датчика продольного управления оказывается значительно менее благоприятной по сравнению с системой электродов, схематически показанной на фиг. [35]
Индикаторы представляют собой двух - или трехэлеюродные приборы, содержащие прямонакальный катод, управляющую сетку и аноды - сегменты, покрытые низковольтным люминофором. [36]
В обычных комбинированных лампах с подогревными и тем более, прямонакальными катодами температура анодов настолько низка, что нет опасности появления обратных токов. Лишь в лампах с более мощными подогревными катодами возможны перегрев диодного анода и появление небольшой эмиссии с него, ведущей к снижению чувствительности детектора при слабых сигналах. [37]
Метод определения температуры при помощи измерения сопротивления очень удобен для определения температур прямонакальных катодов из чистых металлов. [38]
Вакуумные катодолюминесцентные индикаторы ( ВКИ) представляют собой двух - или трехэлектродные приборы, содержащие прямонакальный катод, управляющую сетку и аноды - сегменты, покрытые низковольтным люминофором. Низкое питающее напряжение, малая потребляемая мощность и удобство сочетания этих индикаторов с МОП-ИС делают их наиболее перспективными для использования в цифровой измерительной технике. [39]
Так как вдоль керна катода всегда есть падение напряжения, то разности потенциалов между отдельными точками прямонакального катода и другими электродами имеют различные значения. [40]
![]() |
Химические свойства ниобия. [41] |
В последнее время сплавы тантала и ниобия начали применять для изготовления пружин, непосредственно поддерживающих нити прямонакальных катодов, так как при высоких температурах эти сплавы превосходят по своим свойствам использовавшийся ранее торированный вольфрам. [42]
При больших анодных напряжениях поправки на влияние контактной разности потенциалов, начальных скоростей электронов и, в случае прямонакального катода, на влияние падения напряжения накала вдоль катода не имеют существенного значения. Это дает основание положить в основу проектирования ламп м е - тод максимального тока, заключающийся в проведении расчета для наибольшего достигаемого в рабочем режиме лампы значения анодного тока Ia / amax. При этом анодное напряжение должно быть достаточно велико для пренебрежения указанными поправками. [43]
Суммируя полученные результаты по оценке поправок на влияние контактной разности потенциалов, начальных скоростей электронов и падения напряжения вдоль прямонакального катода, можно прийти к выводу, что пренебрежение ими и использование для расчетов формулы (2.9) обосновано при / 7 Л5 в. Это устанавливает границы применения метода максимального тока, определяющего возможность использования закона степени трех вторых без каких-либо поправок. Такой метод может быть применен при расчете кенотронов, выходных ламп низкой частоты, генераторных и модуляторных ламп. Как будет видно из ниже приведенных примеров расчета реальных ламп, при этом обеспечивается достаточная для практики точность определения параметров ламп по данным конструкций и проектирования размеров электродов по заданному режиму работы. Исключение составляют приборы с малым током - такие, как детекторные диоды и входные усилительные лампы. [44]
Приведенные формулы основаны на предположении, что влиянием контактной разности потенциалов, начальных скоростей электронов и падения напряжения вдоль прямонакального катода можно пренебречь. Однако при условии соблюдения соотношения (3.16) эти формулы дают, как показано в § 3.1, малую погрешность. [45]