1629382485-048081f33d7067cb67d6bd3d4cee7eee (846428), страница 22
Текст из файла (страница 22)
П ри воздушном охлаж дениина массивном выводе анода укрепляется специальный ребристыйрадиатор, большая поверхность которого способствует отводутепла от анода в окружающую среду (рис. 4-27, а). Иногда радиатор обдувается воздушным потоком, создаваемым специальнымР и с . 4-27. М ощ ные лампы.а — генераторный триод с воздушнымохлаж д ен и ем анода; б — ген ер а тор н ы йтриод с водяным охлаждением анода; в — генераторный пентод; 1 — а н о д ;2 — б а лло н ; з — управляю щ ая сетка; 4 — траверсы сетки; 5 — э к р а н и р у ю щ а ясетка; о — защ итная сетка; 7 — катод; 8 — п одогрев атель; 9 — г а з о п о г л о т и т е л ь .вентиляционным устройством.
П ри водяном охлаждении анодлампы находится в специальном бачке, в котором протекаетвода (рис. 4-27, б).Мощные генераторные лампы обычно имеют «правую » анодносеточную характеристику. Потенциал запирания лампы с такойхарактеристикой небольшой, а линейный участок кривой простирается в область положительных напряжений и с1.Мощные модуляторные лампы по своей конструкции сходныс мощными генераторными лампами и отличаются от них более«лев о й » анодно-Сеточной характеристикой. Такая характеристиканеобходима для неискаженного усиления модулирующего сигнала.В импульсных модуляторны х лампах оксидный катод рассчитан на большие плотности тока во время импульса; особоевнимание уделяется способности ламп выдерживать большоеимпульсное напряжение.Экономичные, надежные и долговечные лампы.
Экономичностьламп "оценивается отношениемЭ = -£ -,(4-47)*агдеР о = 1яи в + /аС/а + /с2*7с 2(4-48)— полная мощность, потребляемая лампой от источников питания, а 5 — крутизна лампы.Д л я повышения экономичности лампы необходимо снижатьток и напряжение накала, напряжения на аноде и экранирующейсетке и по возможности увеличивать крутизну 5 . К числу экономичных ламп относятся лампы с катодами прямого накала инапряжением накала 17н — 1,2 В в миниатюрном и сверхминиатюрном исполнении. В этих лампах используются обычные навитые сетки.Р и с . 4-28.
Располож ение электродов икартина п оля в стерж невом пентоде(п равая половпна лам пы ) (а ) и анодные характеристики этой лам пы (б ).Высокой экономичностью, повышенной стойкостью к ударами вибрациям и более высокой надежностью отличаются стержневые лампы. Устройство стержневой лампы, в которой для управлен и я электронным потоком вместо сеток используются жесткиеметаллические стержни, определенным образом расположенныемежду нитевидным катодом прямого накала и анодом, показанона рис. 4-28, а.Управление катодным током производится путем измененияпотенциала управляющих стержней Сх. При нулевом потенциалеэлектронное облачко, образованное вылетевшими с поверхностикатода электронами, имеет цилиндрическую форму, а при отрицательном потенциале оно принимает форму эллипса.
Таким образом, управление анодным током осуществляется не т о л ь к опутем влияния на высоту потенциального барьера у катода, нои за счет изменения эффективной поверхности катода — пространства, занятого объемнымзарядом.Впространстве междусетками конфигурация электрического поля способствуетфокусированию потока электронов, движущихся к анодувблизи осевой линии. Б лагодаря сфокусированному потокуэлектронованодныехарактеристики стержневыхламп (рис.
4-28, б) имеюточень пологий рабочий участок, а переход характеристик от режимавозвратак режиму прямого перехватапроисходит при малых анодных напряжениях. Это поРис. 4-29. Устройство н уви стор ов.зволяет использовать стержа — триод; б — тетрод; 1 — катод; 2 — п о д о невые лампы при очень низ гр ев а тель; 3 — 1-я сетка; 4 — 2-я с е т к а ;5 — анод;6 — металлическаяоболочка;ких анодных напряжениях;7 — керам ическое основание; 8 — н а п р а в л я ю для лампы 1Ж42А £/а =щие вы ступы ; 9 — шайба; 10 — ш ты р ь к и .= и С2 = 6 В.Стержневые лампы выпускаются в миниатюрном и сверхминиатюрном оформлении. Выводы от электродов стержневых ла м пвыполняются из гибких проволочек.
А нод выводится отд ельн ов верхнюю часть баллона, что способствует уменьшению м еж дуэлектродных емкостей.К числу ламп повышенной надежности относятся также св ер хминиатюрные металлокерамические лампы (нувист оры)1. Б а л лоны этих ламп— металлокерамические, высотой 20—25 мм идиаметром 11 мм. Цилиндрическая система электродов м онтируется на керамической плате и закрепляется с помощью фланцев(рис. 4-29). Такая конструкция позволяет полностью автоматизировать процесс производства. Разброс параметров у этих ла м нвследствие этого очень мал.1 От испанского термина «пиеуо У^в1а» — новая перспектива.Нувисторы обладаю т повышенной устойчивостью к механическим воздействиям и могут работать при температурах от — 60до Н 200° С и относительной влажности до 98% .Выпускаются также лампы повышенной надежности и долговечности со сроком служ бы до 10 ООО ч.
В этих лампах особоевнимание уделяется долговечности катода, а также креплениюэлектродов, которые изготавливают из материала высокой степеничистоты. Степень разрежения в баллонах таких ламп более высокая.Электрометрические лампы применяются в устройствах дляизмерений сверхмалы х токов (10 * — 10" 15 А ). В этих лампахобеспечено уменьшение сеточного тока, значение которого составляет 10"8 — 10"14 А . Электрометрические лампы выпускаютсяпромышленностью в виде триодов, тетродов с катодной сеткойи др.
Крепление управляю щ ей сетки д ля уменьшения токов,, утечки производится с помощью керамических или кварцевыхизоляторов. Д л я уменьш ения остатка газа в лампах используютсяспециальные газопоглотители.Электрометрические лампы работают при очень низких анодных . напряжениях (5 — 8 В ); анодный ток в них не превышает300 мкА; а крутизна характеристики очень низкая: 5 = 20 -н80 мкА/В.Глава пятаяВ О П РО С Ы П Р И М Е Н Е Н И Я Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х Л А М П5-1. Ш У М ЫВ ЭЛЕКТРОННЫ Х ЛАМ П АХВ лияние вн утрилам повы х шумов. При изучении электронных лампразличны х типов мы счи тали , что если напряжение накала поддерживаетсянеизменным, а электроды лампы питаются высокостабильными источникамипостоянны х напряж ений, то анодный ток лампы во времени остается постоянным. В действительности ж е и результате ряда причин число электронов,п риходящ их на анод в еди н и ц у времени, колеблется в о к р у г некоторого средн его значения.
Эти о тк лон ен и я , называемые э лек три че ски м и флуктуациям и,очен ь невелики по сравнению со средним значением тока. Так, например,в прием но-усилительны х ла м п ах, среднее значение анодного тока которыхизмеряется десятком м и лли ам п ер , флуктуации составляю т приблизительноо д н у десятим пллионную д о л ю от тока /а.
ср. Однако если электронная лампас такой величиной ф лук туац и й служ ит первой ступенью многоламповогоу си л и те ля с больш им коэффициентом усиления, то ф луктуации на выходеэтого уси ли теля, м огут д о сти гн уть нескольких м иллиампер, что вызовет поя влен ие заметного ф лук туац и он н ого напряжения на анодной нагрузке.Е сли полезный входной сигнал, подлежащий усилению , соизмеримс ф луктуациями в первой лампе усилителя, то на его выходе сигнал окаж ется замаскированным ф луктуационным напряжением.
В выходной нагрузкеу си ли те ля , например в телеф онах, флуктуации создают характерное шипен и е и шум. В связи с этим вместо более общего термина флу ктуац ии в ли тер атур е употребляю т термин шумы.П редел чувстви тельности лю бого усилителя и ли радиоприемного устройства, т.
е. тот м иним альны й уровень входного сигнала, который еще можетбы ть уверенно различим на выходе усилителя, определяется уровнем собственных илн внутренних ш умов усилителя. Таким образом, наличие внут--шренних шумов в электронны х лампах не п о зв о ля е т создать вы сокочувствительный радиоприемник, способный принимать ск о ль угодно малы е с и г налы.Источники ш умов в электронных л а м п а х разнообразны. К и х ч и с л уотносятся дроб ово й эффект , поверхностный ф л у к т у а ц и о н п ы й э л е к т р и ч е с к и йэффект, вторичная эмиссия с электродов лам п ы , изменение то кор асп ред еления, ионизация остатков газа в лампе и др.С поверхности катода в различные, но равны е интервалы времени в ы л е тает неодинаковое число электронов.