
- •Национальный исследовательский ядерный университет «мифи»
- •Конспект лекций по дисциплине вакуумная и плазменная электроника
- •Раздел 1. Эмиссионная электроника
- •Вакуумная техника
- •Получение низких давлений, насосы.
- •Измерение низких давлений.
- •2.1. Явление электронной эмиссии. Виды эмиссии
- •2.4. Взрывная эмиссия электронов
- •Раздел 2. Электровакуумные приборы
- •3.1. Устройство и работа диода
- •3.2. Физические процессы
- •3.3. Анодная характеристика
- •3.4. Параметры
- •3.5. Рабочий режим. Применение диода для выпрямления переменного тока
- •4.1. Устройство и работа триода
- •4.2. Физические процессы
- •4.3. Действующее напряжение и закон степени трех вторых
- •4.4. Характеристики
- •4.5. Параметры
- •5.1. Устройство и работа тетрода
- •5.2. Устройство и работа пентода
- •5.3. Характеристики тетродов и пентодов
- •5.4. Параметры тетродов и пентодов
- •6.1. Общие сведения
- •6.2. Электростатические электронно-лучевые трубки
- •6.3. Магнитные электронно-лучевые трубки
- •6.4. Люминесцентный экран
- •6.5. Краткие сведения о различных электронно-лучевых трубках
- •Раздел 3. Плазменная электроника
- •7.4. Индикаторные приборы
- •7.5. Дисплеи
- •8.1. Основные понятия
- •8.2. Процессы в плазме
- •8.3. Излучение плазмы
- •8.4. Диагностика плазмы
- •9.1. Ионные приборы
- •9.2. Ионные приборы обработки и отображения информации
5.4. Параметры тетродов и пентодов
Параметры тетродов и пентодов определяются аналогично параметрам триода. Крутизна характеристики
S = Δia/ Δig1 при ua = const, иg2 = const, иg3 = const. (19.20)
Управляющая сетка в тетродах и пентодах расположена так, же, как и в триодах. Поэтому крутизна у тетродов и пентодов примерно такая же, как у триодов, т. е. составляет единицы или десятки миллиампер на вольт.
Внутреннее сопротивление
Ri = Δua/ Δia при ug1 = const, иg2 = const, иg3 = const. (19.21)
Вследствие того что действие анодного напряжения в тетроде или пентоде ослаблено во много раз, сопротивление Ri составляет от сотен килоом до единиц мегаом и сильно зависит от токораспределения.
Коэффициент усиления определяется так:
μ = — Δia/ Δig1 при ia = const,
иg2 = const, ug3 = const (19.22)
и достигает сотен и тысяч.
Соотношение μ = S Ri остается в силе. Проницаемость D тетродов и пентодов не равна обратному значению коэффициента усиления, так как определяется при условии постоянства катодного, а не анодного тока:
D = — Δug1/ Δua при iк = const,
иg2 = const, ug3 = const. (19.23)
Вследствие значительной нелинейности характеристик тетрода и пентода параметры их при изменении режима сильно изменяются. При увеличении отрицательного напряжения управляющей сетки, т. е. при уменьшении анодного тока, крутизна уменьшается, а внутреннее сопротивление и коэффициент усиления увеличиваются. Особенность тетродов и пентодов — зависимость коэффициента усиления от режима.
На рис. 19.7 показано определение параметров пентода из характеристик для заданной точки Т. Крутизна определяется по точкам А и Б; внутреннее сопротивление — по точкам В и Г, причем неточно, так как приращение тока получается малым. Зная S и Ri находят μ по формуле μ = SRi
Рис. 19.7. Определение параметров пентода из анодных характеристик
В режиме перехвата параметры S, Ri и μ имеют наибольшие значения. При малых анодных напряжениях все параметры резко уменьшаются.
С увеличением отрицательного напряжения управляющей сетки анодные характеристики идут ближе друг к другу, что соответствует увеличению Ri и уменьшению S.
Параметры триодной части тетрода или пентода Sтр, Riтр и μтр определяются по обычным формулам, с учетом того что роль анода выполняет экранирующая сетка. Эти параметры аналогичны параметрам обычного триода.
При расчете режимов работы и практическом применении тетродов и пентодов необходимо учитывать предельные параметры, в частности максимальную допустимую мощность Рg2mах, выделяемую на экранирующей сетке.
Лекция №6. Электронно-лучевые трубки
6.1. Общие сведения
В электронно-лучевых приборах создается тонкий пучок электронов (луч), который управляется электрическим или магнитным полем либо обоими полями. К этим приборам относятся электроннолучевые трубки индикаторных устройств радиолокаторов, для осциллографии, приема телевизионных изображений (кинескопы), передачи телевизионных изображений, а также запоминающие трубки, электронно-лучевые переключатели, электронные микроскопы, электронные преобразователи изображений и др. Большинство электронно-лучевых приборов служит для получения видимых изображений на люминесцентном экране; их называют электронно-графическими. Рассматриваются наиболее распространенные осциллографические и приемные телевизионные трубки, к которым также близки индикаторные трубки радиолокационных и гидроакустических станций.
Трубки могут быть с фокусировкой электронного луча электрическим или магнитным полем и с электрическим или магнитным отклонением луча. В зависимости от цвета изображения на люминесцентном экране бывают трубки с зеленым, оранжевым или желто-оранжевым свечением — для визуального наблюдения, синим — для фотографирования осциллограмм, белым или трехцветным — для приема телевизионных изображений. Кроме того, трубки изготовляются с различной длительностью свечения экрана после прекращения ударов электронов (так называемым послесвечением). Трубки различаются также по размерам экрана, материалу баллона (стеклянные или металлостеклянные) и другим признакам.