Электроника:Полупроводники/Электронные лампы/Тетрод: различия между версиями
Valemak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
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 | 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 | 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 | 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 | 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= | ||
=Внешние ссылки= | =Внешние ссылки= | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Навигационная таблица/Электроника | {{Навигационная таблица/Портал/Электроника}} | ||
Текущая версия от 21:45, 22 мая 2023
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:

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