Vákuum trióda - elektromos áram vákuumban

Teljesítményének javítása érdekében egy elektroncső azt beadása előtt, emellett mesh. Lámpa két képernyővel nevezett tetrode (azaz négy elektróda ..), három - pentód (öt-elektróda). Az advent az elektroncsövek különböző eszközök alapján azok alkalmazása óriási szerepet játszott a fejlesztés a rádiót. A tranzisztor is használják, mint a generátor az elektromos rezgések. Az elektronok áramlását, mozgó az elektroncső a katód felől az anód lehet szabályozni elektromos és mágneses mezők. A legegyszerűbb elektronikus eszközök, amelyekben az elektronsugár vezérlő segítségével elektromos mezőt, egy trióda. A henger, az anód és a katód a trióda vákuum van szerkezete ugyanolyan, mint a dióda, hanem az elektron utat a katód felől az anód egy trióda egy harmadik elektródot úgynevezett rács. Általában háló - egy spirált több fordulattal finom huzal a katód körül







Vákuum trióda - elektromos áram vákuumban

Ha a háló alkalmazzuk pozitív potenciált képest a katód (9. ábra), egy jelentős része az elektronok repülő a katód felől az anód, és van egy elektromos áram az anód áramkör. Amikor alkalmazzuk a rács negatív képest a katód potenciáljának az elektromos mező között a rács és a katód gátolja a mozgását elektronok a katód felől az anód (10. ábra), az anód áram csökken. Így, megváltoztatja a feszültséget a rács és a katód lehet vezérelni az áramerősség anód áramkört, ami miatt a nevét a vezérlő rács.

Vákuum trióda - elektromos áram vákuumban






Hagyományos grafikai kijelölése tranzisztor látható a 11. ábrán. Ipari termel sokféle különböző tranzisztorok, valamint a kettős tranzisztorok közös és önálló katód, amelyek már használják a különböző rádiós eszközök, még mindig működik.

A paraméterek a tranzisztor tartalmaz: egy belső ellenállása - az arány az anód feszültség növekménye a növekmény az anódáram erősítési tényező - az arány az anód feszültség növekménye a növekmény a hálózati feszültség, anódáram lejtőn - az arány a anódáram növekmény a növekmény a feszültség a rács:

A belső ellenállás Ri mértékegysége az ohm, lejtőn S - egy A / B erősítés m - dimenziómentes mennyiség.

Korlátozásával a működési paramétereit a tranzisztorok ugyanazt lehetőségeket, hogy diódák minimális és maximális izzószál feszültség, a legnagyobb megengedett zárófeszültség az anód, a legnagyobb feszültséget a katód és egy fűtőelem, a legnagyobb átlagos anódáram, a maximális által disszipált teljesítmény az anód, valamint a további paraméterek ( a legtöbb negatív feszültség a rács és a legnagyobb ellenállást a rácsáramkör). A szükséges korlátozó ellenállást az áramkörben csatlakozik a hálózat úgy, hogy a rács rendszerint nagyon közel található a katód, és lehet melegíteni. Ezen okozhat elektronemisszió érdekében a rács, ami a háló a visszirányú áram. Bár ez a kérdés, és a fordított jelenlegi nagyon kicsi, de a nagyobb ellenállást a rács áram termel rajta értékelhető feszültségesés, hogy felboríthatja a normál lámpa üzemmód.

Ha tranzisztor áramkörök dolgozó magas frekvenciájú, szükséges, hogy figyelembe vegyék a saját interelectrode kapacitása lámpa bemeneti kapacitás az anód és a katód és az átfolyt térfogat az anód és a rács. Ha a bemeneti és kimeneti kapacitás párhuzamosan van kötve betölteni korábbi és jelenlegi szakaszában, ez nem olyan ijesztő, az adatközlő kapacitás vezethet nagyon kellemetlen következményekkel jár. Az erősítő-áramkör általában gyenge jel szállított a rács a cső, és ez alkotja a felerősített jel az anódon. Kommunikáció kapacitív létre ezt a jel útját az anód vissza a rács, ami oda vezethet, hogy az önálló gerjesztés kaszkád. Ez különösen veszélyes a nagyfrekvenciás ha egy viszonylag kis kapacitású alacsony kapacitás.




Kapcsolódó cikkek