Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Тетрод выходной

Рис. 3-2. Зависимость максимальной выходной мощности Ра тетродов и пентодов от сопротивления нагрузки R ,. Рис. 3-2. <a href="/info/500712">Зависимость максимальной</a> <a href="/info/1389854">выходной мощности</a> Ра тетродов и пентодов от сопротивления нагрузки R ,.

    Очевидно, что качество стабилизации будет тем лучше, чем выше коэффициенты усиления ламп Лу и Лг и коэффициент деления а. Для повышения качества стабилизации в УПТ применяют триоды с высоким [х, пентоды и многокаскадные схемы усилителей постоянного тока, а в качестве регулирующей лампы используют специальные лампы, обладающие малым внутренним сопротивлением при больших коэффициентах усиления, либо выходные лампы (выходные триоды, тетроды, пентоды). При увеличенных токах нагрузки применяют параллельное включение регулирующих ламп. [c.85]

    Более полное представление о работе электровакуумного прибора дают динамические параметры, характеризующие работу прибора в зависимости от его назначения. Например, динамическими параметрами для ламп, работающих в выходных каскадах усиления, являются полезная колебательная мощность и уровень нелинейных искажений, для частотно-преобразовательных ламп — крутизна преобразования и внутреннее сопротивление в режиме преобразования, для генераторных ламп — колебательная мощность и коэффициент полезного действия. Иногда динамические параметры совпадают со статическими. Так, для высокочастотных усилительных тетродов и пентодов статическая крутизна является основным динамическим параметром, определяющим усиление каскада при заданном значении анодной нагрузки. [c.255]

    Выходную мощность при испытании лампы в режиме класса А низкочастотного усиления определяют по значению мощности, выделяемой переменной составляющей тока анода на активной анодной нагрузке. На рис. 3-22 показана принципиальная электрическая схема измерения выходной мощности тетрода при фиксированном смещении управляющей сетки. Для обеспечения стабилизации заданного постоянного напряжения непосредственно на аноде испытываемой лампы использо- [c.256]

    П — выходные пентоды и лучевые тетроды  [c.26]

    Вторым типом широко применяемого лампового генератора, работающего по второму варианту схемы с самовозбуждением, является генератор УЗГ-2-04, с выходной мощностью 400 Вт и рабочей частотой 18—44 кГц (рис. 35). Генератор предназначен для магнитострикционных преобразователей в комплекте следующего ультразвукового технологического оборудования ванн очистки и лужения, сварочного пистолета и паяльника. Генератор выполнен на тетроде ГУ-34Б (Лг) по схеме двухконтурного автогенератора. Анодный контур генератора образован первичной обмоткой выходного трансформатора (Трв) и контурными конденсаторами (С). [c.127]


    Из графиков видно, что на этих лампах может быть получена выходная мощность в пределах 3,6—8,7 вт при оптимальных анодных нагрузках 2,4—10 ком. Для повыщения стабильности фазовой характеристики анодного контура его сопротивление должно быть минимальным, т. е. величина Ра/Ропт максимальной. Наибольщее отнощение Ра/Ропт (2,9 вт/ком) имеет место для тетрода 6ПЗС, а наименьшее (0,4 вт/ком) —для пентода 6П15П. Хорошее значение этой величины (1,8 вт/ком) имеет место для пентода 6П18П. [c.145]

    Для усилителя мощности может быть выбран тетрод 6ПЗС с выходной мощностью до 9 вт либо пентод 6П18П с выходной мощностью до 3,6 вт. Напряжение колебаний высокой частоты, поступающих на управляющую сетку лампы Лч (рис. 3-1), не должно превышать по амплитуде 0,7 /с — отрицательного смещения, поступающего через делитель Рз—Яс2 от отдельного источника отрицательного напряжения Е . [c.145]

    В силу того что выходной ток химотронного тетрода претерпевает значительно большие изменения под влиянием входного сигнала, чем вследствие изменений выходного напряжения, эти приборы могут быть использованы в качестве усилительного элемента. Схема такого усилителя приведена на рис. 1,8. [c.38]

    На рпс. 1,9 приведена схема химотронно-транзисторного усилителя, собранного по балансной схеме. Транзисторы включены по схеме с общей базой. Входной каскад представляет собой мост, плечами которого являются выходные сопротивления химотронных тетродов и сопротивления эмиттерно-базовых переходов транзисторов. Коллекторно-базовые переходы и сопротивления и образуют мост выходного каскада. Все цепи усилителя, кроме экранных цепей тетродов, питаются от общего источника Е через соответствующие делители. Сопротивлением осуществляется регулирование отрицательной обратной связи входного каскада. Начальное смещение на тетродах регулируется сопротивлением [c.38]

    Усилительная головка канала / (рис. 35, 23, рис. 36, 2) расположена близко от камеры фотоэлемента, что обеспечивает, наряду с малой омической утечкой соединительного кабеля,малую его емкостьи возможность, даже при высокоомных нагрузках Лх, иметь достаточную полосу пропускания канала, лимитируемую лишь частотными характеристиками шлейфов. При Лх = 25 Мом удлинению образца на 1,6 мк соответствует изменение потенциала на входе пентода Лз на —0,15 е при этом выходной ток катодного повторителя 3 (тетроды и Л ) изменяется от —10 до 4-10 ма и отклоняет луч шлейфового осциллографа на всю ширину пленки. [c.72]


Смотреть страницы где упоминается термин Тетрод выходной: [c.257]    [c.85]    [c.87]    [c.145]    [c.34]    [c.38]    [c.43]    [c.43]    [c.43]    [c.218]    [c.171]    [c.257]    [c.127]    [c.112]    [c.49]   
Применение электронных приборов и схем в физико-химическом исследовании (1961) -- [ c.2 , c.38 , c.49 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

выходные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте