Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Муравьев О.Л. Радиопередающие устройства учеб. программир. пособие для техникумов связи

.pdf
Скачиваний:
42
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
13.47 Mб
Скачать

 

(От

40)

 

 

 

 

 

 

3-й

урок

24

^'це

Раз

внимательно

изучите материал

кадра

30

и Вы

поймете

 

свою

ошибку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(От

15)

 

2-й

урок. Проработано

34%

(15-я

минута

урока)

 

Кратко

запишите

особенности

искрового

передатчика.

Принцип работы дугового генератора основан на использовании так назы­

ваемого

о т р и ц а т е л ь н о г о

с о п р о т и в л е н и я ,

которым

обладает

дута

В. В. Петрова

(подробнее см.

кадр

G6). Элемент,

обладающий

отрицательным

сопротивлением, подключается параллельно резонансному контуру, компенсирует потерн в нем, поддерживая колебания незатухающими.

Наряду с дуговыми использовались машинные генераторы конструкции рус­

ского ученого В. П. Вологдина. И те, и другие не обеспечивали

достаточной

стабильности частоты колебаний. Частота колебаний машинного генератора

была

низкой

(iIiCO кГц),

технически

трудно 'было осуществить модуляцию

этих

коле­

баний.

После

изобретения

в

19".3г. немецким ученым А. Менонером

лампового

автогенератора

(генератора

с

самовозбуждением)

рассмотренные выше передат­

чики были постепенно сняты с эксплуатации.

 

 

 

Передатчики на лaiMпoвы.\ генераторах, лишенные большинства

недостатков

искрового, дугового

и машинного передатчиков,

успешно применяются

вплоть

до настоящего

времени.

 

 

 

 

 

 

(Внимание!

Если

вам

незнакомо

понятие «отрицательное

сопро­

тивление»,

то обязательно

прочитайте материал кадра

26)

 

 

 

 

 

 

Далее кадр

35.

 

 

 

 

26

(От 25)

 

 

 

 

 

 

Прочитать!

 

 

Сопротивление потерь

(«положительное»

сопротивление)

обладает

 

 

следующим

свойством:

при

увеличении напряжения на нем ток че-

рез

сопротивление

увеличивается,

т. е.

отношение

приращений

напряжения и

тока

есть величина

п о л о ж и т е л ь н а я

(см. рис. 4а):

 

 

 

 

 

 

 

R =

Д и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д i

 

 

 

 

Вольтамперная характеристика отрицательного сопротивления имеет падаю­ щий участок (рис. 46), т. е. увеличение напряжения на сопротивлении приводит

к уменьшению тока через него. При этом отношение приращений напряжения и тока есть величина о т р и ц а т е л ь н а я :

А и

20

Отрицательным сопротивлением обладают электрическая дуга Петрова, элек­ тронная лампа в случае дииатронкого эффекта, туннельный диод и др.

Параллельное подключение прибора с отрицательным сопротивлением к ко­ лебательному «онтуру приводит « компенсации активных потерь в системе. Пер­ вичные колебания, возникшие в ней .по случайной причине (изменения питаю­ щих па-пряжений, наводки и т. п.), не будут затухать.

Вернитесь к кадру 25.

(От

60, 85)

4-й урок. Проработано 16% (7-я минута урока)

27

Правильно: сетки

генераторных ламп могут изготавливаться из тан­

тала;

покрытие из

циркония -увеличивает работу выхода, что ослаб­

ляет вторичную эмиссию.

Аноды маломощных генераторных ламп изготавливаются из графита или тугоплавких металлов. Они охлаждаются естествен­ ным путем в основном за счет лучеиспускания. Для увеличения теплоотдачи их поверхность делается шероховатой, ребристой и чернится. Аноды крепятся с помощью массивных держателей, так­ же облегчающих отвод тепла. В нормальном режиме допускается разогрев анода до темно-вишневого цвета.

В генераторных лампах мощностью свыше 1 кВт применяется один из следующих видов принудительного охлаждения анода: 1) охлаждение воздухом; 2) охлаждение водой; 3) охлаждение испарением (пароводяное).

Наиболее экономичными и удобными в эксплуатации являются первый .и тре­ тий виды.

 

 

 

 

Далее кадр 37.

 

 

 

(От 18)

 

 

3-й урок. Проработано

88% (39-я минута)

 

Какой эффективностью обладает оксидный катод?

(5)

~ 0

/.

70 мА/Вт

 

 

 

 

Zb

2.

300 мА/Вт

 

 

 

 

(97)

 

(От 97)

 

 

 

 

3-й

урок

 

Правильно:

при высоких

анодных напряжениях

происходит выго-

/'*-#

ранне

оксидного покрытая

катода.

 

 

 

^

З а к л ю ч е н и е .

В радиопередающих

устройствах применяются

различные

электронные

приборы:

лампы, .клистроны,

ЛБВ,

транзисторы и

др.

Наибольшее

распространение получили генераторные лампы, используемые в широком диа­ пазоне мощностей и частот.

С точки зрения конструкции маломощные генераторные лампы мало отличгются от приемно-уснлительных. Мощные генераторные лампы имеют принуди­ тельное охлаждение, на что указывает их маркировка (буквы А, Б п П) . Като­ ды таких ламп, «ак правило, прямого накала, активированы торием и покрытыкарбидом вольфрама. Они питаются переменным током. Такие лампы требуют осторожного обращения.

Более эффективными являются оксидные катоды, но они нашли применениетолько в лампах с небольшими анодными напряжениями.

Вы закончили изучение материала 3-го урока. Повторите его.

Дополнительная литература — учебник, стр. 25—38. Начало следующего (4-го) урока в кадре 50.

21

(От

12)

 

 

Начало 3-го урока

Ц е л ь у р о к а : изучить

общие

особенности

генераторных

ламп н

их

катодов .(тарированного

карбидированного

н оксидного)

( I I ) .

 

Г Л А В А

2.

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

§2.1. Общие сведения

Всовременных радиопередающих устройствах применяются самые разно­

образные электронные приборы: генераторные лампы, клистроны,

лампы бегу­

щей волны |(ЛБВ), лампы

обратной волны

(ЛОВ), магнетроны

и

транзисторы.

В зависимости

от рабочей

частоты,

выходной

мощности п габаритов

передатчика

в генераторе

используется

тот пли

иной из

вышеперечисленных

приборов.

Наиболее распространенным электронным прибором в радио­ передающих устройствах является генераторная лампа. Она приме­ няется в генераторах вплоть до сантиметрового диапазона. Мощ­ ность генераторных ламп достигает нескольких сотен киловатт. Инерционность электронов затрудняет работу этого прибора на сверхвысоких частотах (евч).

Клистрон, ЛБВ, ЛОВ и .магнетрон, наоборот, построены на принципе ис­

пользования

инерции электронного

.потока

и поэтому

широко

.применяются в

аппаратуре

дмв

и см в диапазонов

(на радиорелейных

линиях,

спутниках связи,

радиолокаторах

и т. д.).

 

 

 

 

Транзисторы

являются маломощными

электронными приборами, имеющими

к тому же

относительно низкие граничные

частоты. Поэтому они используются,

в основном в .малогабаритных переносных передатчиках малой мощности, ра­

ботающих

вплоть

 

до сантиметрового диапазона.

 

 

 

 

 

 

Далее

кадр 40.

 

 

31

(От

14)

 

 

5-м

урок

Такую

замену

проводить

нельзя!

 

 

Посмотрите на

последний

чертеж в Вашем конопекте — здесь

от­

резок ВО следует заменить величиной

E ' g , а ОБ

величиной — е в , а Вы

выб­

рали наоборот.

 

 

 

 

 

 

Исправьте это

в конспекте и переходите к 'Кадру

41.

 

 

(От

72)

 

 

6-й

урок

32Вы ошиблись. Положение критической (граничной) точки для экра­ нированной лампы зависит от соотношения напряжений на экра­

нирующей сетке п аноде.

 

 

Переходите

к кадру 89.

 

 

(От

83)

5-й

урок

33

^ ы

выбрали неправильное

соотношение.

 

 

Еще раз внимательно изучите материал кадра 73.

 

 

(От

53)

6-й

урок

34Нет, конечно. В тетродах и пентодах экранирующая сетка о большей степени, чем анод, влияет на ток лампы.

Переходите к кадру 42.

22

(От

25)

2-й урок. Проработано 43%

(19-я минута)

 

 

1.

Перечислите известные Вам типы первых

радиопере-

35

дающих устройств. (На это отводится 0,5 мин.)

 

 

 

2. Укажите их недостатки (0,5 мин).

 

 

 

 

Проверьте

свой ответ либо с помощью товарища, либо

по

кон­

спекту.

 

 

 

 

 

Большая

заслуга в развитии отечественной радиотехники

и, в

частности, в разработке передающих устройств принадлежит орга­ низованной wo указанию 'В. И. Ленина Нижегородской 'радиоляборатории. Ею руководил крупнейший советский радиоспециалист М. А. Бонч-Бруевич. Он разработал конструкцию первой мощной генераторной лампы с принудительным охлаждением анода про­ точной водой. Им же предложена хорошо известная схема включе­ ния лампы — с общей (заземленной) сеткой, обеспечивающая устойчивую работу триода на достаточно высоких частотах. Под руководством М. А. Бонч-Бруевича в Москве было построено не­ сколько самых мощных по тем временам радиопередатчиков на лампах с водяным охлаждением анода: в 1920 г. на Ходынской ра­ диостанции мощностью 2 кВт; в 1922 г. на радиостанции им. Ко­

минтерна 12 кВт; в 1927

г. на радиостанции «Новый Коминтерн»

на Шаболовке •40 кВт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее кадр 45.

 

 

 

 

(От 97)

 

 

 

 

 

3-й

урок

 

Неверно.

В

режиме насыщения

не может работать

ни один

из

ак-

. " i f o

тивпрованных

катодов.

 

 

 

 

 

U\J

Вернитесь к кадру 97 и постарайтесь понять свою ошибку.

 

 

 

(От 27)

 

 

4-й урок. Проработано 23%

(10-я

минута)

 

Какие

виды

принудительного

охлао/сдения

анодов

гене-

37

раторных

ламп Вам. известны?

(На ответ Вам отводится

 

0,5 мин.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Принудительное охлаждение

анодов л а мл .потоком воздуха

было

предложе­

но советским

радиоспециалнстом

П. А. Остряковым.

 

 

 

 

Упрощенный конструктивный чертеж генераторного триода, от­ бор тепла от анода которого осуществляется воздушным потоком, показан на рис. 5а (2 мин). Здесь А — анод, изготовленный в ви­ де полого цилиндра из красной меди, внутри которого помещены сетка С и катод К. Этот цилиндр, с одной стороны, заварен наглу­ хо, а с другой — соединен со стеклянным или керамическим бал­ лоном Б, выполняющим одновременно роль цоколя — через него пропущены выводы катода ВК- Сетка соединена внутри баллона с металлическим конусом, выходящим наружу в виде цилиндра с от­ верстиями Ц. Такая конструкция держателя управляющего элект­ рода не только позволяет отводить от него избыток тепла, но и сво-

23

дит к минимуму величину паразитной индуктивности вывода сетки, •Сами сетки могут иметь как форму спирали, так и решетчатого ци­ линдра. На цилиндр анода такой лампы насаживается радиатор •из медных пластин Р. Внутри передатчика он помещается в отре­ зок фарфоровой трубы Ф, соединенный через воздухопровод с мощным вентилятором (рис. 56) (1,5 мин).

а) ^-7ВК

Рис. 5

Система охлаждения имеет элементы автоматического слеже­ ния и защиты — а э р о к о п т а к т ы, реагирующие иа скорость воздушного потока.

 

 

Далее кадр 47.

 

(От 61, 82)

3-й урок. Проработано 49% (22-я минута)

X X

Правильно:

максимальная мощность выпускаемых 'в настоящее ире-

^мя тетродов iliOO кВт.

Катоды прямого накала питаются переменным током. Это воз­ можно благодаря тепловой инерционности катода, которая объяс­ няется его массивностью. Катоды прямого накала экономичнее по­ догревных. Это обстоятельство является немаловажным, если при­ нять во внимание значительное потребление энергии в цепи накала и тепловой режим таких ламп. Катоды изготовляются из вольфра­ ма (W), содержащего 2% тория. Торий диффундирует на поверх­ ность катода, покрывая ее одноатомным слоем. Эта пленка умень­ шает работу выхода, повышая эффективность катода (до70мА/Вт)

по 'Сравнению с меактшв'ировашы'М (7 I M A / B T ) . Активация

катода

позволяет 'смиэить его (рабочую температуру до 2000°К,

в то

время

как для неэктав'юрюва.нвдого вольфрамового катода она

имеет 'вели­

чину порядка 2700°К. Это обстоятельство увеличивает срок службы торированного катода, позволяет приблизить к нему управляющую сетку, что, в сизою очередь, (повышает мрутизну статической ха.рак-

24

тери-истаки анодного тока 5. Прочность активирующей планки уве­ личивается, если катод прокалить в атмосфере углеводородов "(на­ пример, в парах беизола). При этом образуется карбид вольфра­ ма (W2 C), .который, к сожалению, хрупок.

 

 

 

 

 

 

Далее

кадр

48.

 

 

 

 

 

 

(От 87)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-й

урок

 

Нет. Генераторные лампы с воздушным

охлаждением анода

вы-

39

пускаются на

максимальную

мощность

100 кВт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее

кадр

49.

 

 

 

 

 

 

(От 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й

урок

 

Какой

из нижеперечисленных

электронных

 

приборов

ра­

ЛС\

ботает на принципе

использования

инерционности

элект-

ронов?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^

1.

Клистрон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ъ8)>

2.

Транзистор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24)

(От 14,

31)

 

 

 

5-й урок. Проработано 85%

(38-я

минута)

 

После

замены

имеем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как указано в кадре 70, сдвиг статических

характеристик анодного тока

влево:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• О Д е а = - В ( е а - £ а ) .

 

 

 

 

 

 

Уравнение

анодного

тока

для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

параллельно

расположенных

идеализирован­

 

es

 

 

 

 

ных статических характеристик после .подстановки

 

 

 

недоиалряженной

области

прижимает .вид:

 

 

 

 

 

 

 

 

ia =

S [eg -Е-

+ D(ea

-£,)].

 

(2Л)

 

 

 

Для ламп с веерообразным расположением стати­

 

 

 

ческих характеристик (рис. .6)

текущее значение

анодно­

 

 

 

го тока

определяется

из

треугольника

ДБВ

(БВ

= 1а,

 

 

 

AB = eg+i—E't)

 

и

tg<LBAB=S):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h = S (eg

Eg)

 

 

 

(2.2)

 

Рис.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравните оба уравнения (для ламп с параллельным и веерооб­ разным расположением статических характеристик). В чем их от­ личие? Можно ли получить одно из другого?

Ответ и продолжение в кадре 51.

25.

 

42

(От 53, 34)

 

 

 

 

 

 

6-й урок

 

Разумеется,

напряжение экранирующем

сетки Eg2

влияет

на величи­

 

ну анодного

тока ia в гораздо большей

степени, чем анодное напря­

жение

Ел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выведенное нами ранее основное уравнение анодного тока для триода (см.

кадр 4-1) справедливо и для ламп с экранированным

анодом,

но в е т ч и н а на­

пряжения запирания должна определяться с учетом

проницаемости

по второй

.сетке D3, если напряжение на этом электроде Egi

отличается

от номинального

значения £ г 2И О м :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eg

Eg о

^мнн (^а "~ ^а ном)

D., (Еда

Ед 2 пом) •

 

 

методике

расчета

генератора,

рассматриваемой

далее

в 1.1 и !2-м уро­

ках,

н таблице приложения

2 величина Е г 0

введена

с

учетом

поправки, вноси­

мой

третьим

членом этой

формулы,

т. е. отпадает

необходимость

использова­

ния

параметров D2 п Ег пом.)

 

 

 

 

 

 

Генераторный пентод имеет такие же статические характерис­ тики анодного тока, как и триод. Однако положение критической точки на его характеристиках зависит уже от соотношения напря­ жений «а амоде л\ экрантрующей сетке. Это соотч-гоШ'вине для ламт

сэкранированным анодом обычно составляет:

=0,5 ч- 1.5.

£б 2

 

Вспомните, от соотношения каких

напряжений зависит положе­

ние

той же точки в трехэлектродной

лампе и какова величина это­

го

соотношения?

 

 

1. 0,5—1

(52)

 

2.

0,75+1,5

(62)

 

3.

1,0+2,0

(72)

 

 

(От 90, 6, 65)

6-й урок

43Конечно, предпочтение следует отдать пентоду, так как он обладает наименьшей проходной емкостью и обеспечивает наибольшее усиле­

ние каскада.

Однако современные генераторные пентоды по конструктивным соображе­

ниям

выпускаются

на выходную

мощность не более

1 кВт, а тетроды — на мощ­

ность

порядка

IfCiO кВт. Это связано с решением

довольно трудной

задачи —

отвода

тепла

от сеток (в частности,

от экранирующего

электрода). Отсутствие

второй сетки в триоде позволяет выпускать

такие

лампы с

выходкой мощно­

стью 600 кВт н более.

 

 

 

 

 

 

 

Современные мощные тетроды имеют лучевую фокусировку электронного

потока,

что предотвращает явление

.вторичной эмиссии

(динатронпып

эффект)

и позволяет этим

лампам по ряду параметров

приблизиться к

пентодам.

Рассмотрим

статические

характеристики

мощного

тетрода

ГУ-44А в анодно-сеточной

(рис. 7а) и анодной

(рис. 76) системах

координат при напряжении

на второй сетке Eg2

= 2 кВ. Из рис. 7а

видно,

что с уменьшением

величины

анодного тока

уменьшается

проницаемость по управляющей сетке

иш1фОЫйКй),

т. е. характе­

ристики анодного тока расходятся пучком. Ток второй сетки при увеличении напряжения eg появляется несколько позже анодного. Для ламп с экранированным анодом также справедливо понятие недонапряженной., критической ( граничной) и перенапряженной

26

I При напряжении ш;сда,кБ\ ГУ-ЧЧА

Усредненные характерна:

анодно ситочные

сеточные {па сетке первой)

сеточные {па сетке

Второй) Напряжение сетки

Отарой 'it!В

600 -500 -Ш -300 -700 -W0 0 100 700 Напряжение сетки пердай, В

2 3 4 5 6 1 8 9 Напряжение анода, к В

Рис. 7

•областей, но для тетрода последняя из них заводом-изготовителем

обычно

не указывается (рис. 76), и поэтому линия

критического

режима

(ЛКР) для такой лампы является весьма

условной. Это

объясняется тем, что в перенапряженной области процесс токоперераопределения очень сложеш « к тому же потери та второй сепке превышают допустимое значение Ре2дои- Таким образом, данную область статических характеристик тетрода следует считать нера­ бочей.

 

Далее кадр 53.

 

 

(От 94)

6-й урок. Проработано

76% (34-я минута)

Действительно, выбранные Вамп предельные параметры характери­

зуют тетрод ГУ-44А.

 

 

 

 

В паспорте лампы

указывается

и ряд других

параметров, пре­

вышение которых если

не приводит

к

быстрой

гибели ее, то во

всяком случае значительно сокращает

ее срок

службы. Сюда,

прежде всего, следует отнести номинальные значения напряжения U„ и тока /„ накала. Катод мощных генераторных ламп вообще от­ носится к наиболее уязвимым элементам лампы.

Вспомните, какие меры предосторожности следует принимать в

процессе

эксплуатации

торированного

карбидированного

катода?

(1 мин).

 

 

 

 

 

 

 

Ответ

и продолжение в кадре 54.

 

 

(От 35)

 

2-й урок. Проработано 53% (24-я минута)

45

Кратко

перечислите заслуги

М. А. Бонч-Бруевича

перед

 

отечественной радиотехникой

(на это отводится 1 мин).

В Нижнегородской лаборатории работали такие крупные радио- •специалисты, как В. П. Вологдин, А. М. Кугушев, В. В. Татаринов,

П. А. Остряков, Д. А. Рожанский

и

другие.

Известен вклад

В. П. Вологдина в создание мощных

машинных генераторов.

А. М. Кугушев занимался теорией

и практикой

строительства укв

передатчиков. Для повышения устойчивости работы мощных трио­ дов на высоких частотах В. В. Татариновым совместно с Г. А. Зей-

тленком были разработаны мостовые

схемы

нейтрализации

про­

ходной емкости. П. А. Остряковым была предложена

система

воз­

душного охлаждения анодов мощных

генераторных

ламп.

Идеи

Д. А. Рожанского воплощены в конструкции

специального

элек­

тронного прибора ультравысоких частот — клистрона.

 

 

В 1926—1027 гг. советские ученые А. Л. Мп-ш-щ ii-i И. Г. Кляшсшн разработали теорию расчета радиотелефонных передатчиков. Кро­

ме того, А. Л. Минц руководил

строительством мощных

передаю­

щих центров. Одной из первых

была построена

радиостанция

им. А. С. Попова в Москве мощностью 20 кВт.

 

 

В 1927—1929 гг. советский ученый А. И. Берг

создал

теорию

расчета .режимов мощных генераторных ламп, -которая использует­ ся -.вшлоть до настоящего времени.

28

Академик М. В. Шулейкин внес выдающийся вклад в решение проблем модуляции, расчета лампового генератора и др.

Дальнейшее развитие техники радиопередающих устройств шло .по пути соз­ дания мощных передатчиков для вещания и магистральной связи. В .1928 г. в

Москве

под руководством Б. П. Терентьева строится

20-кмловаттный

передатчик.

В 13Э0

г. им же был разработан коротковолновый

радиопередатчик

на 40 кВт.

Под руководством

А. Л. Минца и И. X. Невяжского

в

1931

г. разработаны

пере­

датчики

для радиосвязи

мощностью Ь,1|5

и 00

кВт,

а также

вещательная

радио­

станция

мощностью

120

кВт. В 11933 г.

А. Л.

Минц

руководит строительством

500ткиловаттного передатчика. Наконец, в годы Великой Отечественной войны

создается

самая

мощная

в

мире

11;200-киловаттная

радиовещательная станция

средних волн.

 

 

 

Далее кадр

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(От 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й урок

 

Вы ошиблись.

Правильный ответ можно

получить, вое-

46

пользовавшись следующей формулой:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зоо = г _ зоо _ =

0 2

м г

 

 

 

 

 

 

'

 

К

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

где л — длина волны, м.

 

 

 

 

 

 

При относительной нестабильности - ^ - = 10- 6 имеем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/п

 

 

 

 

 

 

 

Д/ =

^ / п

=

Ю - 6

-2.105 =

0,2

Гц.

 

 

 

 

/п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее кадр 56.

 

 

 

 

 

(От 37)

 

 

4-й урок. Проработано 43%

(19-я

минута)

 

Каковы

особенности

конструкции

генераторной

лампы с

47

воздушным охлаждением

анода?

(На ответ — /

мин.)

 

В настоящее время принудительное охлаждение воздухом при­

меняется в тетродах

и

триодах,

 

имеющих

мощность от

1 до

100 кВт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздушная система охлаждения

экономична,

компактна

и на­

дежна, что позволяет использовать ее в необслуживаемых автома­ тизированных передатчиках и подвижных устройствах. Существен­

ный* недостаток воздушной системы охлаждения

— значительный

акустический шум, создаваемый потоками воздуха.

 

 

 

Далее кадр 57.

 

 

(От 38)

 

3-й урок.

Проработано 60% (27-я

минута)

 

Перечислите

основные достоинства торированного кар-

48

визированного

катода перед

неактивированным

воль­

 

фрамовым

(1

мин).

 

 

 

(После

проверки своего

ответа одним из известных

Вам спо­

собов продолжайте изучение

материала).

 

 

Из-за различных значений коэффициентов температурного рас­ ширения вольфрама и его карбида опасно частое чередование на­ грева и охлаждения торированного карбидированного катода (час-

29

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ