Материал: Электроника

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

 

+А

 

-

-

-

-

 

 

0

 

 

 

К

 

 

Рис. 128

 

При напряжении на сетке, равном нулю, сетка не оказывает воздействия на поле анода, и в цепи анода будет протекать ток.

2) Uc > 0; Ia2 > Ia1; Ic > 0.

 

+А

 

-

- -

-

 

0

 

 

К

 

 

Рис. 129

 

При положительных напряжениях на сетке между нею и катодом возникает поле сетки, линии напряжённости которого направлены так же, как и у анода. Результирующее действие поля на электроны усиливается, и ток анода возрастает. Положительно заряженная сетка перехватывает часть электронов, за счёт чего возникает ток сетки Ic.

3) Uc < 0; Ia3 < Ia1.

 

+А

 

-

- -

-

 

0

 

 

К

 

 

Рис. 130

 

При подаче отрицательного напряжения на сетку поле сетки будет противодействовать полю анода, за счёт чего анодный ток уменьшается.

4) Uc << 0; Ia4 = 0.

+А

---

0

К

Рис. 131

Е. А. Москатов. Стр. 61

При достаточно больших отрицательных напряжениях на сетке между катодом и сеткой создаётся настолько сильное тормозящее электрическое поле, что электроны, вылетающие из катода, будут прижиматься опять к катоду и ток анода будет равен нулю.

Напряжение на сетке, при котором Ia становится равным нулю, называется напряжением запирания или напряжением отсечки.

Вывод: изменяя напряжение на сетке, можно управлять током анода, и поэтому сетка в триоде получила название управляющей.

Система маркировки триодов аналогична системе маркировки электровакуумных диодов. Определённая буква во 2 группе показывает, что данный прибор триод. Буква C – одинарный триод, H – двойной триод.

2)ВАХ и основные параметры триода.

Анодносеточная характеристика. Ia = f (Uc) при Ua = Const.

 

Uac>Ua1

Ua1

 

Ia

 

 

 

Uзап2

Uзап1

Uc

 

Uc

 

Рис. 132

Анодная характеристика. Это зависимость тока анода от напряжения анода при посто-

янном напряжении на сетке.

Uc>0

Uc=0

Ia

Uc1<0

 

 

Uc2<Uc1

 

Uc3<Uc2

Ia

 

 

Ua

Рис. 133

 

К основным параметрам триода относятся:

1. Крутизна анодносеточной характеристики.

S Ia

Uc

2. Внутреннее сопротивление.

Ri UaIa

3. Коэффициент усиления.

Е. А. Москатов. Стр. 62

Ua

Uc

4.Проницаемость триода.

Д1 Uc

Ua

Теперь проведём несложный расчёт.

S Ri Д Ia Ua Uc 1

Uc Ia Ua

S Ri 1

μ = S ∙ Ri

Последнее уравнение получило название основного уравнения триода. 5. Межэлектродные ёмкости.

Сса

А

С

Сак

 

Сск

 

К

Рис. 134

Так как электроды триода выполняются из металла, а между ними – вакуум, то в триоде образуются три межэлектродные ёмкости. Входной сигнал на триод подаётся между сеткой и катодом, а выходной сигнал снимается между анодом и катодом. Поэтому ёмкость сетка-катод называется входной ёмкостью, ёмкость сетка-анод называется проходной ёмкостью, так как напрямую связывает вход с выходом, ёмкость анод-катод называется выходной ёмкостью. Эти ёмкости влияют на частотные свойства триода. Наиболее сильное влияние оказывает проходная ёмкость.

Тетрод

1)Устройство и схема включения тетрода

2)Динатронный эффект

3)Лучевой тетрод

1) Устройство и схема включения тетрода. Одним из основных недостатков триода является небольшой коэффициент усиления (обычно μ ≤ 30).

Ua при Ia Const

Uc

Для увеличения коэффициента усиления надо ослабить влияние поля анода на катод по сравнению с влиянием поля сетки. С этой целью между управляющей сеткой и анодом была введена вторая сетка, которая получила название экранной сетки.

Электровакуумный прибор, состоящий из катода, анода и двух сеток, называется тетродом. УГО тетрода изображено на рисунке 135.

Е. А. Москатов. Стр. 63

А

Э.С.

У.С.

Н.Н.

К

 

Рис. 135

На экранную сетку подаётся строго постоянное положительное напряжение, равное 0,6 ÷ 0,8 напряжения анода.

Uc2 = (0,6 ÷ 0,8) Ea

Схема включения тетрода показана на рисунке 136.

Ra

Rc2

+

Еa

 

 

-

 

 

Cp

 

 

Uвых

 

Cc2

 

Ес1

Рис. 136

Ra – сопротивление анодной нагрузки для обеспечения динамического режима работы тетрода.

Rc2 – сопротивление экранной сетки, которая вместе с участком экранная сетка-катод представляет собой делитель напряжения на экранной сетке (Uc2 = (0,6 ÷ 0,8) Ea).

Cc2 – это конденсатор большой ёмкости, через который замыкается на общий провод переменная составляющая тока экранной сетки.

2) Динатронный эффект. Рассмотрим зависимость токов экранной сетки Ia от напряжения на аноде. Ic2 = f (Ua); Ia = f (Ua).

Ia

 

 

 

Ic2

 

Ia

 

 

 

 

 

 

Ic2

 

Ua'

Ua''

Ua

Рис. 138

 

Рис. 137

 

 

 

 

При напряжении на аноде, равном нулю, все электроны, вылетающие из катода, перехватываются экранной сеткой. Ток экранной сетки будет максимален, а ток анода – равен нулю.

Е. А. Москатов. Стр. 64

При увеличении напряжения на аноде электроны начинают достигать анода, за счёт чего ток анода увеличивается, а ток экранной сетки уменьшается.

При определённом напряжении Ua` скорость электронов, а, значит, и их кинетическая энергия достигают величины, достаточной для вторичной эмиссии с анода. Но т. к. напряжение на аноде при этом меньше, чем на экранной сетке, вторичные электроны, вылетающие из катода, будут притягиваться к экранной сетке, за счёт чего ток экранной сетки увеличивается, а ток анода уменьшается.

При напряжении Ua``, которое больше, чем напряжение на экранной сетке, вторичные электроны возвращаются в анод, ток анода увеличивается, а ток анодной сетки Ic2 уменьшается. В результате этого, на анодной характеристике образуется провал.

Провал анодной характеристики в результате вторичной эмиссии с анода называется динатронным эффектом.

Вследствие динатронного эффекта происходит сильное искажение усиливаемого сигнала. За счёт введения экранной сетки в тетроде коэффициент усиления увеличивается до нескольких сотен. Экранная сетка уменьшила проходную ёмкость, что значительно улучшило частотные свойства тетрода, но за счёт искажения формы сигнала тетроды применяются очень редко.

От динатронного эффекта можно избавиться двумя путями.

1 путь. Создать между экранной сеткой и анодом большую плотность электронного потока, чтобы получившийся объёмный отрицательный заряд препятствовал вторичным электронам попадать на экранную сетку.

2 путь. Ввести между экранной сеткой и анодом третью, дополнительную сетку с нулевым потенциалом.

Первый путь применяется в лучевых тетродах, второй – в пентодах.

3) Лучевой тетрод. Принцип действия лучевого тетрода основан на том, что электроны от катода к аноду пролетают в виде узких лучей с высокой плотностью электронного потока.

На рисунке 139 изображён разрез тетрода, а на рисунке 140 – разрез лучевого тетрода.

А

Лучеобразующая

 

 

пластина

Э.С.

 

У.С.

 

К

Рис. 139

Рис. 140

На рисунке 140 лучеобразующая пластина является экраном и находится под напряжением катода. За счёт этих пластин электроны к аноду летят в виде лучей, плотность потока увеличивается, и динатронный эффект практически устраняется. На рисунке 142 изображено УГО лучевого тетрода.

 

 

 

 

 

А

Ia

 

 

Uc5

 

 

 

 

 

Uc4

 

Э.С.

 

 

 

У.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uc3

 

 

 

 

 

Uc2

 

 

 

 

 

Uc1

 

К

 

 

 

 

Н.Н.

 

 

 

 

 

Рис. 141

 

Рис. 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. А. Москатов. Стр. 65