Электроника:Полупроводники/Электронные лампы/Тетрод: различия между версиями

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 5: Строка 5:
=Тетрод<ref>[https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-13/the-tetrode/ www.allaboutcircuits.com - The Tetrode]</ref>=
=Тетрод<ref>[https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-13/the-tetrode/ www.allaboutcircuits.com - The Tetrode]</ref>=


Как следует из названия, ''тетродная лампа'' (или просто ''тетрод'') содержит четыре элемента: катод (со скрытой нитью накала, ещё именуемой как «нагреватель»), сетку, пластину и новый элемент, называемый ''экраном''. Имея конструкцию аналогичную сетке, экран представляет собой проволочную сетку или катушку, расположенную между сеткой и пластиной, подключённую к источнику положительного постоянного потенциала (обычно, по отношению к катоду), кратного напряжению пластины. При подключении к «земле» через внешний конденсатор экран создаёт эффект электростатического экранирования сетки от пластины. Без экрана ёмкостная связь между пластиной и сеткой может вызвать значительную обратную связь для сигнала на высоких частотах, что приведёт к нежелательным колебаниям.
Как следует из названия, ''[[тетродная лампа]]'' (или просто ''[[тетрод]]'') содержит четыре элемента: [[катод]] (со скрытой нитью накала, ещё именуемой как «нагреватель»), сетку, пластину и новый элемент, называемый ''экраном''. Имея конструкцию аналогичную сетке, экран представляет собой проволочную сетку или катушку, расположенную между сеткой и пластиной, подключённую к источнику положительного постоянного потенциала (обычно, по отношению к [[катод]]у), кратного напряжению пластины. При подключении к «земле» через внешний [[конденсатор]] экран создаёт эффект электростатического экранирования сетки от пластины. Без экрана [[ёмкостная связь]] между пластиной и сеткой может вызвать значительную обратную связь для сигнала на высоких частотах, что приведёт к нежелательным колебаниям.


Экран, имеющий меньшую площадь поверхности и более низкий положительный потенциал, чем пластина, не способен притянуть многие электроны, проходящие через сетку от катода, поэтому подавляющее большинство электронов в трубке всё ещё проходит через экран, попадая на пластину:
Экран, имеющий меньшую площадь поверхности и более низкий положительный потенциал, чем пластина, не способен притянуть многие электроны, проходящие через сетку от [[катод]]а, поэтому подавляющее большинство электронов в трубке всё ещё проходит через экран, попадая на пластину:


[[File:III-13_4_1.png|400px|center|thumb|'''Рис. 1.''' Схема тетродного усилителя.|alt=Рис. 1. Схема тетродного усилителя.]]
[[File:III-13_4_1.png|400px|center|thumb|'''Рис. 1.''' [[Схема тетродного усилителя]].|alt=Рис. 1. Схема тетродного усилителя.]]


С учётом того, что на экране стабильное напряжении постоянного тока, поток электронов от катода к пластине почти исключительно зависит от напряжения сетки, то есть напряжение пластины может меняться в широком диапазоне с незначительным влиянием на ток пластины. Это обеспечивает более стабильные коэффициенты усиления в схемах усилителя и лучшую линейность для более точного воспроизведения формы входного сигнала.
С учётом того, что на экране стабильное напряжении постоянного тока, поток электронов от [[катод]]а к пластине почти исключительно зависит от напряжения сетки, то есть напряжение пластины может меняться в широком диапазоне с незначительным влиянием на ток пластины. Это обеспечивает более стабильные коэффициенты усиления в схемах усилителя и лучшую линейность для более точного воспроизведения формы входного сигнала.


В пику преимуществам экрана, есть у него и недостатки. Самый значительный изъян связан с так называемой ''вторичной эмиссией''. Когда электроны, излучаемые катодом, ударяются о пластину с высокой скоростью, они могут выбить свободные электроны из атомов в металле пластины. Эти электроны, выбитые с пластины ударами катодных электронов, считаются «''вторично испускаемыми''» («''вторично эмитированными''» или просто «''вторичными''»). В триодной лампе вторичная эмиссия не такая уж большая проблема, но в тетроде (с положительно заряженной экранной сеткой в непосредственной близости) эти вторичные электроны будут притягиваться к экрану, а не к пластине, с которой они пришли, в результате чего происходит утечка тока в пластине. А меньший ток пластины – меньшее усиление для усилителя, что не есть хорошо.
В пику преимуществам экрана, есть у него и недостатки. Самый значительный изъян связан с так называемой ''вторичной эмиссией''. Когда электроны, излучаемые [[катод]]ом, ударяются о пластину с высокой скоростью, они могут выбить свободные электроны из атомов в металле пластины. Эти электроны, выбитые с пластины ударами катодных электронов, считаются «''вторично испускаемыми''» («''вторично эмитированными''» или просто «''вторичными''»). В [[триодной лампе]] вторичная эмиссия не такая уж большая проблема, но в [[тетрод]]е (с положительно заряженной экранной сеткой в непосредственной близости) эти вторичные электроны будут притягиваться к экрану, а не к пластине, с которой они пришли, в результате чего происходит утечка тока в пластине. А меньший ток пластины – меньшее усиление для усилителя, что не есть хорошо.


Для решения этой проблемы в тетродной лампе используют две различных решения: [[Электроника:Полупроводники/Электронные лампы/Силовой лучевой тетрод|силовые лучевые тетроды]] и [[Электроника:Полупроводники/Электронные лампы/Пентод|пентоды]]. Обе стратегии привели к созданию двух новых ламповых конструкции с примерно одинаковыми электрическими характеристиками.
Для решения этой проблемы в [[тетродной лампе]] используют две различных решения: [[Электроника:Полупроводники/Электронные лампы/Силовой лучевой тетрод|силовые лучевые тетроды]] и [[Электроника:Полупроводники/Электронные лампы/Пентод|пентоды]]. Обе стратегии привели к созданию двух новых ламповых конструкции с примерно одинаковыми электрическими характеристиками.


=См.также=
=См.также=

Версия от 10:31, 30 октября 2021

Перевод: Макаров В. (valemak)
Проверка/Оформление/Редактирование: Мякишев Е.А.


Тетрод[1]

Как следует из названия, тетродная лампа (или просто тетрод) содержит четыре элемента: катод (со скрытой нитью накала, ещё именуемой как «нагреватель»), сетку, пластину и новый элемент, называемый экраном. Имея конструкцию аналогичную сетке, экран представляет собой проволочную сетку или катушку, расположенную между сеткой и пластиной, подключённую к источнику положительного постоянного потенциала (обычно, по отношению к катоду), кратного напряжению пластины. При подключении к «земле» через внешний конденсатор экран создаёт эффект электростатического экранирования сетки от пластины. Без экрана ёмкостная связь между пластиной и сеткой может вызвать значительную обратную связь для сигнала на высоких частотах, что приведёт к нежелательным колебаниям.

Экран, имеющий меньшую площадь поверхности и более низкий положительный потенциал, чем пластина, не способен притянуть многие электроны, проходящие через сетку от катода, поэтому подавляющее большинство электронов в трубке всё ещё проходит через экран, попадая на пластину:

Рис. 1. Схема тетродного усилителя.
Рис. 1. Схема тетродного усилителя.

С учётом того, что на экране стабильное напряжении постоянного тока, поток электронов от катода к пластине почти исключительно зависит от напряжения сетки, то есть напряжение пластины может меняться в широком диапазоне с незначительным влиянием на ток пластины. Это обеспечивает более стабильные коэффициенты усиления в схемах усилителя и лучшую линейность для более точного воспроизведения формы входного сигнала.

В пику преимуществам экрана, есть у него и недостатки. Самый значительный изъян связан с так называемой вторичной эмиссией. Когда электроны, излучаемые катодом, ударяются о пластину с высокой скоростью, они могут выбить свободные электроны из атомов в металле пластины. Эти электроны, выбитые с пластины ударами катодных электронов, считаются «вторично испускаемыми» («вторично эмитированными» или просто «вторичными»). В триодной лампе вторичная эмиссия не такая уж большая проблема, но в тетроде (с положительно заряженной экранной сеткой в непосредственной близости) эти вторичные электроны будут притягиваться к экрану, а не к пластине, с которой они пришли, в результате чего происходит утечка тока в пластине. А меньший ток пластины – меньшее усиление для усилителя, что не есть хорошо.

Для решения этой проблемы в тетродной лампе используют две различных решения: силовые лучевые тетроды и пентоды. Обе стратегии привели к созданию двух новых ламповых конструкции с примерно одинаковыми электрическими характеристиками.

См.также

Внешние ссылки