- •Потужні електровакуумні лампи
- •Потужні електровакуумні генераторні та модуляторні лампи
- •Основна вимога до генераторних ламп -- віддача максимальної коливної потужності Ркол до навантаження
- •Потужність, що витрачається джерелом живлення схеми Рдж, складається з потужності на навантаженні та
- •Класифікація ламп по потужності розсіювання на аноді Ра .
- •Режим А – режим лінійного підсилення
- •Режим В
- •Режим АВ -- проміжний режим
- •Режим С
- •Додаткові характеристики генераторних та модуляторних ламп.
- •Особливості потужних генераторних ламп
- •Анодні характеристики потужного генераторного тріода ГУ-49А
- •Анодні характеристики потужного генераторного тріода ГУ-49А
- •Вплив дінатронного ефекту на анодно- сіткові характеристики тріоду.
- •Особливості потужних модуляторних ламп
- •Катоди потужних ламп
- •Сітки потужних ламп
- •Аноди потужних ламп
- •Потужні лампи з примусовим повітряним та водяним охолодженням, відповідно.
- •Вид вапотрона - лампи з паровим охолодженням
- •Конструкція електродів потужних ламп з примусовим водяним охолодженням.
Додаткові характеристики генераторних та модуляторних ламп.
Струм емісії катода – струм з катоду при діючому потенціалі лампи (постійному чи нетривалому) при якому зникає область прикатодного об ємного заряду.
Потужність розсіювання сітками – максимальна потужність, що може витримати сітка.
Зворотні струми керуючої сітки – струми термоелектронної емісії та вторинної електронної емісії з сітки при виникненні різниці потенціалів між нею та катодом (іноді кВ). Можуть руйнувати катод.
Опір холодного катода. Опір холодного катода може бути меншим за опір в робочому стані в 10 разів. При включенні одразу номінальної Uн катод перегоряє.
Особливості потужних генераторних ламп
Мають «праві» анодно-сіткові характеристики, основна частина знаходиться в областях позитивної сіткової напруги.
Анодно-сіткові характеристики потужного генераторного тріода ГУ-49А
Позитивні Uс1 необхідні для отримання
максимальних коефіцієнтів посилення та використання анодної напруги.
При збільшенні густини сіток досягається коефіцієнт посилення = 50100, що є достатнім для застосування ламп в якості генератора.
Працюють в режимах класу С або
В.
При великих напругах Uс1
характеристики тріода мають пентодний характер, що дозволяє отримати більші струми аноду, вихідні потужності при високих ККД.
Анодні характеристики потужного генераторного тріода ГУ-49А
Найбільш вигідним місцем розташування робочої точки А, для отримання максимальної потужності, є перегин анодної характеристики.
Значення вихідної потужності пропорційно площі трикутника Еи -А-
Uа_min.
Чим менші Ra і Uа_min тим менша потужність , що виділяється на аноді та в Ra. Але лампа
знаходиться в режимі прямого перехвату електронів сіткою, сітковий струм мінімальний. Такий режим генератора отримав назву
недонапруженого.
Анодні характеристики потужного генераторного тріода ГУ-49А
Збільшення Ra приведе до зменшення Uа і електрони будуть
активно притягуватись сіткою (режим повертання). Збільшується сітковий струм зменшується анодний струмзменшиться ККД схеми. Такий режим генератора отримав назву
перенапруженого.
Оптимальним є критичний режим, що відповідає переходу з режиму повертання електронів в режим прямого перехвату. Визначається лінією критичного режиму анодних характеристик.
Вплив дінатронного ефекту на анодно- сіткові характеристики тріоду.
При великих сіткових напругах в імпульсах до декількох кВ і значних сіткових струмах суттєвою проблемою є виникнення дінатронного ефекту і термоелектронної емісії які приводять до різких збільшень сіткових і анодних струмів. Це явище отримало назву
блокінг- ефекту.
Протидією блокінг- ефекту є антидінатронні покриття сітки золотом та цирконієм, що також збільшує коефіцієнт випромінювання.
Особливості потужних модуляторних ламп
Мають переважно «ліві» анодно-сіткові характеристики, з великою протяжністю лінійних ділянок, основна частина знаходиться в областях негативної сіткової напруги.
Застосовуються у вихідних каскадах підсилення низької частоти з малим нелінійним спотворенням вхідних сигналів. Тому працюють в режимі класу А з малими ККД.
Зменшена густина сіток приводить до невеликих коефіцієнтів посилення = 5 20.
Анодно- сіткові та анодні характеристики модуляторного тріода ГМ-3А
Анодні та анодно-сіткові характеристики потужного тріода ГМ-1А (Ра доп = 30 кВт, S = 20 мА/В, Ri = 250 Ом) з лінією критичного режиму.
Струм сітки відсутній, тому такий тріод є модуляторним
Катоди потужних ламп
В залежності від потужності лампи, напруг на електродах, інтенсивності іонного бомбардування, величини зворотних катодних струмів з сіток використовують:
-оксидні;
-оксидно-торієві;
-карбідовані;
-вольфрамові.
Конструкція катодів визначається максимальною площею емісії, термоміцністю, з врахуванням температурного коефіцієнта розширення матеріалів катоду, виводів катоду та балону лампи.
Може використовуватись живлення трифазною напругою. Переведення в робочі режими відбувається поступово для
усунення перегорання катодів та виникнення пробоїв.
Сітки потужних ламп
Конструкція сіток визначається максимальною потужністю розсіювання та допустимою температурою.
Використовують:
-молібденові спіральні сітки (малопотужні та лампи середньої потужності) із зачерненими радіаторами під єднаними до траверзів; -стрижневі сітки з прутків, танталові стрічки приварені до танталових кілець (потужні лампи), як правило, до виводів сіток застосовується примусове охолодження.
Використовують антидінатронні та радіаційні покриття із золота та цирконію.
Конструкція сіток потужних ламп.
