Добавил:
Когда то был здесь Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Вакуум / ВиПЭ_ЛАБ4

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.02.2026
Размер:
2.21 Mб
Скачать

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

"ЛЭТИ" ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МВЭ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине "ВиПЭ"

ТЕМА: исследование процесса ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА В ЛАМПОВЫХ УСИТЕЛЯХ

Студенты гр. 3206

Бурцев В.Е.

Марахин А.А.

Корепанов Д.М.

Преподаватель

Рогожин К.В.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: изучение режимов преобразования энергии модулированного электронного потока; определение основных параметров, характеризующих этот режим; изучение особенностей работы лампы с колебательным контуром в анодной цепи.

Рис.1 - Схема измерительной установки

Таблица №1 – технические характеристики

Элемент

Параметр

Значение

Пентод 6Ж8

Ua ном, В

225

Pа доп, Вт

1

UC2, В

150

PC2, Вт

0,65

UC, В

-10

Ia, мА

20

IC2, мА

< 5,5

Обработка результатов:

  1. Вычислим добротность, эквивалентное и характеристическое сопротивление, а также ёмкость и индуктивность колебательного контура по экспериментальным данным:

  1. По экспериментальным данным построим графики зависимости UR~, Ia0, IC2 от UC~:XКласс B U_c1=3.8 R_э=25,7кОм f_0= 796.23 Гц

  1. U_c1~, В

  1. U_R~, В

  1. I_a, мА

  1. I_c2, мА

  1. U_c1~max = 10.8

  1. 230

  1. 6.11

  1. 7.02

  1. (U_c1~max+U_c1~неискаж)/2 = 6.5

  1. 148

  1. 2.51

  1. 1.85

  1. U_c1~неискаж = 2.2

  1. 130

  1. 5.23

  1. 3.50

  1. U_c1~неискаж/2 = 1.1

  1. 66

  1. 7.01

  1. 4.34

  1. U_c1~неискаж/4 = 0.55

  1. 58

  1. 8.01

  1. 4.81

Класс А U_c1=4.0 В R_a=R_э+-20%=30,84кОм f_0= 476.2 Гц

U_c1~, В

U_R~, В

I_a, мА

I_c2, мА

U_c1~max = 10.8

80

0.99

2.12

(U_c1~max+U_c1~неискаж)/2 = 5.94

54

0.74

0.79

U_c1~неискаж = 1.08

42

1.46

1.43

U_c1~неискаж/2 = 0.54

17

1.40

1.35

U_c1~неискаж/4 = 0.28

10

1.40

1.34

Рис. 2 – зависимость напряжения нагрузки от напряжения сетки

Рис. 3 - Зависимость анодного тока от напряжения сетки

Рис.4 - Зависимость сеточного тока от напряжения сетки

  1. Расчёт зависимости колебательной мощности, средней мощности, мощности рассеивания на аноде, КПД и коэффициентов использования анодного тока и напряжения от напряжения сетки:

Пример расчёта при UR~=130 В с колебательным контуром:

Амплитуда при этом UR~m=65 В

Пример расчета для максимальной амплитуды UR~ = 230 В, UR~m=115 В

Таблица 3– значения коэффициентов , для колебательного контура

 

Колебательный контур

UC~

10.8

6.5

2.2

1.1

0.55

UR~

230

148

130

66

58

Ia0, мА

6.11

2.51

5.23

7.01

8.01

IC2, мА

7.02

1.85

3.50

4.34

4.81

Ia1, мА

4.47

2.88

2.53

1.28

1.13

P~, Вт

0.2572

0.1065

0.0822

0.0212

0.0164

P0, Вт

0.7332

0.3012

0.6276

0.8412

09612

Pa, Вт

0.476

0.195

0.545

0.820

0.945

η

0.351

0.354

0.131

0.025

0.017

γ

0.732

1.147

0.483

0.183

0.141

ξ

1.917

1.233

1.083

0.550

0.483

Таблица 5 – значения коэффициентов , для резистивной нагрузки

 

Резистивная нагрузка

UC~

10.8

5.94

1.08

0.64

0.28

UR~

80

54

42

17

10

Ia0, мА

0,99

0,74

1,46

1,40

1,40

IC2, мА

2.12

0.79

1.43

1.35

1.34

Ia1, мА

1.29

0.88

0.68

0.28

0.16

P~, Вт

0.0259

0.0118

0.0071

0.0012

0.0004

P0, Вт

0.1188

0.0888

0.1752

0.1680

0.1680

Pa, Вт

0.093

0.077

0.168

0.167

0.168

η

0.218

0.133

0.041

0.007

0.002

γ

1.310

1.183

0.466

0.197

0.116

ξ

0.333

0.225

0.175

0.071

0.042



Построим зависимости для всех рассчитанных параметров

Рис. 5 - Зависимость колебательной мощности от напряжения сетки

Рис.6: Зависимость средней мощности от напряжения сетки

Рис.7: Зависимость мощности рассеивания на аноде от напряжения сетки

Рис.8: Зависимость КПД от напряжения сетки

Рис.9: Зависимость коэффициента использования анодного тока

Рис.10: Зависимость коэффициента использования анодного напряжения от напряжения сетки

Соседние файлы в папке Вакуум