Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
В ряде измерительных схем электронные лампы могут быть заменены полупроводниковыми приборами. Достоинствами последних являются экономичность, малые габариты и большой срок слубжы. Недостатками полупроводниковых приборов, ограничивающими область их применения, являются высокий уровень собственных шумов, сравнительно небольшая предельная частота усиления, большой разброс параметров и зависимость их от температуры.

ПОИСК





Полупроводниковые приборы

из "Применение электронных приборов и схем в физико-химическом исследовании"

В ряде измерительных схем электронные лампы могут быть заменены полупроводниковыми приборами. Достоинствами последних являются экономичность, малые габариты и большой срок слубжы. Недостатками полупроводниковых приборов, ограничивающими область их применения, являются высокий уровень собственных шумов, сравнительно небольшая предельная частота усиления, большой разброс параметров и зависимость их от температуры. [c.48]
Высокочастотный пентод Выходной пентод. . Индикатор настройки. [c.51]
Высокочастотный пентод с удлиненной характеристикой. . . Двойной диод-пентод. . Высоковольтный кенотрон. . . [c.51]
Применяют три основных схемы включения триодов с заземленным основанием, с заземленным эмиттером и с заземленным коллектором (рис. 1.14). Точечные триоды включают только по схеме с заземленным основанием, так как в других схемах они работают неустойчиво. [c.52]
Я) В схеме с заземленным эмиттером в режиме усиления класса А на частоте I кец при внутреннем сопротивлении источника С1 гпала ЦОС ом 11 сопротивлении нагрузки 30 ом. [c.56]
При включении триодов в схему необходимо строго соблюдать величину и полярность подводимого к электродам напряжения. При проводимости триода типа рпр на коллектор необходимо подавать минус, а на эмиттер—плюс относительно основания. Превышение допустимых напряжений, также как и перегревание триодов при пайке, могут привести к их порче. [c.57]
В схеме с заземленным основанием при внутреннем сопротивлении источника сигнала 100 ом на частоте 1 кгц. [c.58]
В схеме с заземленным эмиттером в режиме усиления класса А на частоте 1 кщ при внутреннем сопротивленин источника сигнала 5 ом. [c.59]
При напряжении коллектора минус 10 в. [c.59]
При напряжении коллектора минус 50 в. [c.59]
С дополнительным внешним радиатором для теплоотвода площадью не менее 50 см . Без дополнительного внешнего теплоотвода. [c.59]
Мощность, отдаваемая в нагрузку, не менее 10 вт. Наибольший ток коллектора 5 а. Температура коллекторного перехода -Ь90°. Наибольшая мощность рассеивания 30 вт. [c.60]
В режиме короткого замыкания в схеме с зазем.1енным эмиттером, при напряжении коллектора минус 10 в, токе коллектора 2 а и на частоте 1000 гц. [c.60]
В схеме с заземленным эмиттером в режиме класса А, на частоте 1000 гц при внутреннем сопротив 6НИИ генератора сигналов 15 ол и сопротивлении нагрузки 25 см. Ток коллектора 1 а, напряжение коллектора минус 26 в. [c.60]
При напряжении коллектора, равном минус 10 в, и токе эмиттера, равном нулю. [c.60]
При напряжении коллектора, равном минус 50 вр для прибора П4А минус 60 5 ДЛЯ1П4Б минус 35 в для П4В минус 50 в для П4Г и П4Д. [c.60]
При температуре корпуса -1-30°. [c.60]
Электрические параметры при температуре окружающей среды 20 5° ток эмиттера для всех триодов I ля напряжение коллектора минус 2 в наибольший ток коллектора 10 ма. При напряжении коллектора минус 5 е. [c.61]
В схеме с общим эмиттером на частоте 1000 гц, при сопротивлении источника сигнала 600 ом н напряжении коллектора минус 1,5 в, ток эмиттера равен 0,5 ма. [c.62]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте