- •Часть 1
- •Электронные лампы и электровакуумные приборы
- •Свойства электрона и электронная эмиссия
- •Виды электронной эмиссии
- •Устройство и принцип работы электровакуумных приборов
- •Устройство ламп
- •Двухэлектродная электронная лампа – диод
- •Принцип работы диода
- •Характеристики и параметры диода
- •Трехэлектродная лампа (триод)
- •Принцип работы триода
- •Характеристики триода
- •Тетроды и пентоды
- •Электронно-лучевые приборы Электронно-лучевые трубки
- •Элт с электростатическим управлением
- •Основные параметры элт
- •Элт с магнитной фокусировкой и магнитным отклонением луча
- •Кинескопы
- •Экран и маска кинескопа
- •Система обозначений электронных и электронно-лучевых приборов
- •Полупроводниковые приборы Свойства полупроводников, влияние примесей на проводимость
- •Примесная проводимость полупроводника
- •Полупроводниковые резисторы
- •Полупроводниковые диоды
- •Выпрямительные диоды
- •Стабилитроны
- •Варикапы
- •Туннельные диоды
- •Светодиоды
- •Фотодиоды
- •Биполярные транзисторы
- •Физические принципы работы транзисторов
- •Схемы включения, характеристики и параметры транзистора
- •Основные параметры трех схем включения
- •Полевые транзисторы
- •Классификация и условные обозначения полевых транзисторов
- •Полевые транзисторы с управляющим p – n-переходом
- •Характеристики полевых транзисторов с p – n-переходом
- •Полевые транзисторы с изолированным затвором (мдп)
- •Маркировка полевых транзисторов
- •Схемы включения полевых транзисторов и их особенности
- •Тиристоры
- •Диодный тиристор
- •0 Imах Iуд Iвкл Uоткр Uвкл Uпр, в 5 10 б а в
- •Триодный тиристор
- •Условные графические изображения различных тиристоров
- •Электронно-световые знаковые индикаторы
- •Накальные индикаторные приборы
- •Электролюминесцентные индикаторы (эли)
- •Вакуумно-люминесцентные индикаторы (вли)
- •Газоразрядные знаковые индикаторы (ин)
- •Ионные приборы (газоразрядные)
- •Тиратрон с холодным катодом
- •Сигнальные неоновые лампы
- •Оптроны
- •Конструкция оптронов
- •Типы оптопар, параметры и характеристики
- •И схема включения тиристорной оптопары
- •Список литературы
- •Оглавление
- •Авиационная электроника
- •Часть 1 Элементная база электроники
- •220096, Г. Минск, ул. Уборевича, 77
Тиратрон с холодным катодом
Устройство и принцип действия: управляемый газоразрядный прибор (рисунок 58). Имеет анод, катод и одну или две сетки. С помощью сеток обеспечивается момент открытия тиратрона, т. е. возникновение разряда
«анод – катод». Анод – стержень (молибден), сетка в виде кольца (Ni). Внутренняя поверхность активирована цезием. Колба наполнена смесью
Ar и Ne.
Uа,
В
+
Rс
Rа
Uс
Ua
Iс,
мA
A
K
C
–
в
а б
Рисунок 58 – Тиратрон с холодным катодом:
а – схема включения; б – ВАХ; в – конструкция
Сопротивление в цепи сетки (Rc) – приблизительно десятки мегаом, при таком сопротивлении потенциал сетки составляет около 70 – 90 В, а ток Ic – доли микроампер. Между сеткой и катодом возникает начальный разряд. Ток анода Ia = 0. Если Uc увеличивается, то растет ток Ic и число электронов, прошедших через отверстие сетки в анодную область. При некотором значении сеточного тока ICЗ (тока зажигания) энергия электронов достаточна для развития разряда в промежутке А – K, режим тлеющего разряда обеспечивается выбором Ra. Эмиссия электронов из катода проходит за счет бомбардировки его поверхности ионами. После возникновения разряда между A – K сетка теряет свои управляющие свойства, так как заряженные частицы создают вокруг нее плотную оболочку, нейтрализующую поле сетки.
Характеристика зажигания тиратрона – зависимость напряжения на аноде от тока сетки, при котором возникает разряд: Ua = f (Uc). Характеристика зажигания имеет разброс (область зажигания). Более стабильные характеристики имеют двухсеточные тиратроны. Тиратроны с холодным катодом обладают высокой экономичностью, большой долговечностью (5000 ч). Применяются в схемах формирования импульсов.
Сигнальные неоновые лампы
Это приборы, предназначенные для световой индикации электрических сигналов.
У
Рисунок
59 – Конструкция
сигнальной
неоновой лампы
стройство:
имеет два электрода, выполненных в виде
дисков, цилиндров или стержней различной
конфигурации, которые помещены в
стеклянный баллон. В баллоне после
откачки воздуха вводят газ-наполнитель
(Ne) – красное свечение или неоногелиевую
смесь с небольшой примесью аргона –
оранжево-красное свечение.
В цепях переменного тока используют сигнальные лампы с симметричными электродами. Свечение газа наблюдается у обоих электродов (рисунок 59). В цепях постоянного тока применяют сигнальные лампы, у которых катод имеет большую площадь, чем анод. Неоновые лампы благодаря «релейному» эффекту (скачкообразное изменение тока при плавном изменении напряжения) можно использовать для генерирования колебаний низких частях, в реле времени
и т. д.
Оптроны
Оптрон – это полупроводниковый прибор, в котором конструктивно объединены источник и приемник излучения, имеющие между собой оптическую связь. В источнике излучения электрические сигналы преобразуются в световые, которые воздействуют на фотоприемник и создают в нем снова электрические сигналы.
Если оптрон имеет только один излучатель и один приемник излучения, то его называют оптопарой.
