TUBOS para emitir Termoelettronica

.

Entre los entusiastas de fidelidad durante varios años siempre se habla de ellos en la amplificación de válvulas como la solución final para cada instalación doméstica y no. Nunca haber hablado aquí voy a tratar de llenar este vacío, explicando cuáles son las válvulas, cómo se comportan y cómo diseñar algo con ellos.

En esta serie de artículos voy a cubrir los tubos electrónicos, Se llaman así porque en la base de su funcionamiento están los electrones que se mueven en un espacio vacío.

de hecho, tubos electrónicos están formados por una carcasa, más precisamente dicha bombilla, generalmente de vidrio, en el que se practica un vacío, extraer el aire con una bomba y luego herméticamente el cierre de la propia bombilla.

Para el funcionamiento mediante la entrada térmico electrónico, que consiste en la emisión de electrones por un metal presentada a alta temperatura.

Los electrones que son emitidos son aquellos que están libres en el metal.

En condiciones normales, estos electrones no pueden salir del metal, ya que no tienen la energía suficiente para superar el obstáculo que consta de los átomos que están en la misma superficie del metal.

Para entender lo que este obstáculo, considerar la fig.1 en la que se indican algunos átomos de la superficie de un metal, es decir, los átomos que separan el interior del espacio exterior de metal.

Figura 1

Para salir del interior del metal y llegar al espacio libre, los electrones libres tienen que pasar a través de estos átomos; en la figura 1 se ve, pero, que en el área entre las líneas denotadas por A y B, se encuentran exclusivamente electrones que pertenecen a los átomos en la superficie, que juntos forman una capa muy delgada que tiene un potencial negativo.

Esta capa constituye una barrera potencial de los electrones libres, porque les impide moverse en el espacio exterior al repeler hacia el interior del metal de.

A fin de que los electrones libres son capaces de superar la barrera de potencial y dejar que el metal es necesario aumentar su energía; esto puede lograrse de diferentes maneras, pero lo que nos interesa aquí es aumentar la temperatura del metal.

El más energía que los electrones adquieren creciente Resultados temperatura del metal en un aumento de su velocidad.

De esta manera, el más rápido entre los electrones libres pueden dejar el metal, debido a la barrera de potencial ya no puede detener su carrera rápida para repeler vuelta.

La emisión termoiónica depende tanto de la temperatura a la que el metal es llevado por tanto la naturaleza de la propia de metal.

Y 'evidente que la emisión de electrones es mucho más abundante que la más alta es la temperatura del metal y por lo tanto la energía que posee sus electrones libres; uno no puede, sin embargo, aumentar la temperatura a lo que quiere, porque el metal, alcanzado su temperatura de fusión, pasar al estado líquido.

Para lograr el mismo emisión de electrones de diferentes metales deben llevarlos a temperaturas que difieren significativamente de un metal.

en la práctica, los electrones necesarios para el funcionamiento de los tubos se obtienen a partir de metales que proporcionan una buena emisión a temperaturas no muy altas y a una distancia suficiente de la de fusión.

Entre los metales, el más adecuado a este respecto es el tungsteno puro ha demostrado. El uso de tungsteno puro se limita, pero, a los tubos de alimentación de grandes dimensiones utilizados para los transmisores, mientras que para los tubos de potencia media, que también se utiliza para los transmisores, Estamos acostumbrados a tungsteno torio, así llamada porque se añade al óxido de tungsteno torio, que a alta temperatura se transforma en metal de torio difusión en la superficie de la tungsteno.

Con esta disposición se obtiene por la emisión electrónica no sólo es mucho mayor que la proporcionada por tungsteno puro, pero a una temperatura más baja.

Para tubos de baja potencia que se utilizan en pequeños transmisores y receptores, sí la emisión obtenida a partir de los óxidos de bario y estroncio deposita para formar una capa delgada de un metal (generalmente níquel), que sirve como un apoyo.
La emisión obtenido es todavía más abundante de los casos anteriores, mientras que una temperatura más basado sufficing, que normalmente es de alrededor de 700 ° C.

Debe tenerse en cuenta que todas estas sustancias no emiten electrones de forma indefinida, porque después de un cierto número de horas de funcionamiento de los tubos que se someten a cambios como resultado de lo cual reduce en gran medida el número de electrones emitidos; en estas condiciones un tubo es dicho agotado y es prácticamente inutilizable, ahora siendo insuficiente, el número de electrones disponibles para sus sustancias funzionamento.Le regulares a partir del cual se obtiene la emisión de electrones es presentada a la temperatura requerida mediante el efecto térmico de la corriente eléctrica.

A este respecto, tubos electrónicos se dividen en dos amplias categorías: los tubos de encendido directo y tubos en un encendido indirecto.

En los tubos de encendido directo el elemento para la emisión de los electrones se forma en forma de alambre o tira delgada y se hace pasar de una intensidad de corriente adecuado para llevarlo a la temperatura deseada; este elemento es dicho filamento.

El alambre o banda que constituye el filamento suele plegarse sobre sí mismo y dispuestos dentro de la bombilla del tubo como se ha visto, por ejemplo, en la figura. 2-un, en la que se ilustra un tubo normal para receptores.

Figura 2

En la parte superior del filamento está soportado por un resorte que mantiene la tenso incluso cuando se alarga debido al aumento de su temperatura; en la parte inferior del filamento tiene sus extremos fijados a dos patas que salen de la bombilla y permitir que se conecte al circuito externo de la que la corriente de encendido fluye a través de la interposición de filamentos debido a la temperatura.

Se dice que el filamento "se activa" porque la función de observar en un tubo a través de la ampolla de vidrio se puede ver que su filamento toma un color rojo más o menos brillante. Por lo tanto, en el contacto directo los tubos el mismo filamento, llevado a alta temperatura, emite electrones.
en vez, a los electrones en tubos de ignición indirectos son emitidos por un elemento, dicho cátodo, que se lleva a la temperatura deseada por el filamento, por lo tanto, que se no es la cuestión de los electrones, pero sólo para el calentamiento del cátodo.

El cátodo tiene la forma de un cilindro dispuesto alrededor del filamento, como se ve en la figura. 2-segundo; también el cátodo debe estar conectada al circuito externo al tubo, y luego está provisto de un pin dedicado que sobresale de la parte inferior de la bombilla, cercanos a los de filamento.

en la figura. 2-c se muestra la sección muy ampliada de una porción del cátodo: para aislar eléctricamente el filamento del cátodo, entre los dos elementos se coloca un cilindro de material refractario, es decir, de un material que resiste altas temperaturas. Se puede ver también que el cátodo está formado por un cilindro de níquel, sobre el que se deposita la capa de óxidos de bario y estroncio a partir del cual se produce la emisión de electrones.

En un tubos de ignición indirectos los electrones siempre se obtienen para la emisión por la capa de óxido que cubre el cátodo, mientras que para el encendido directo tubos también se utilizan emisores de filamentos de tungsteno puro o tungsteno toriado.

Los tubos de encendido directo entran más rápidamente en función, después de su ignición, de un tubos de ignición indirectos, porque en este último el calor producido por el filamento toma algún tiempo para alcanzar el cátodo y llevarlo a la temperatura a la que la emisión se lleva a cabo; Precisamente por este motivo, después de encender el amplificador, Somos un pequeño retraso antes de que pueda escuchar los sonidos de la popular.

Los tubos de ignición indirectos, sin embargo, tienen la ventaja de ser capaz de ser cambiado con corriente alterna, que se puede obtener fácilmente de la red; los tubos de encendido directo, en vez, requerirá una corriente de encendido continúa en muchos casos, porque la corriente alterna daría lugar a inconvenientes.

CLASIFICACIÓN DEL tubos electrónicos

Después de ver cómo se obtienen dentro del bulbo de un tubo de los electrones necesarios para su funcionamiento, podemos empezar a examinar los distintos tipos de tubos electrónicos utilizados en los circuitos de radio, para ver cómo utilizar los electrones emitidos por el filamento o desde el cátodo.

En las consideraciones que siguen me referiré a un tubos de ignición indirectos (en la que, tal como la conocemos, la emisión de electrones se produce por el cátodo), porque este tipo de tubo es ampliamente utilizado en los circuitos electrónicos modernos de hoy en día.

El funcionamiento de los tubos no depende, sin embargo, en el tipo de elemento que emite los electrones, si el filamento o el cátodo; en algunos casos, puede, sin embargo, una cierta diferencia en las conexiones al circuito de utilización tubería, pero lo que voy a hablar de cuando vamos a tratar con este tipo de enlaces.

Los electrones emitidos desde el cátodo se utilizan de una manera deseada mediante la colocación dentro de la bombilla de los otros elementos de tubo, con el que puede recogerlos o afectar su movimiento.

Todos los elementos que se encuentran en el bulbo de un tubo de, incluyendo el que emite electrones, Se denominan genéricamente electrodos y varios tipos de tubos se pueden distinguir de acuerdo con el número de sus electrodos.

En un tubos de ignición indirectos el filamento no está incluido en el número de los electrodos, ya que no emite electrones, pero sólo sirve para el calentamiento del cátodo; en vez, en tubos de encendido directo el filamento está incluido en el número de los electrodos, ya que proporciona emitir directamente electrónico.

1. – DIODOS ELECTRÓNICO

En esta sección vamos a tratar con el diodo, llamada así porque comprende dos electrodos: además del cátodo, en diodo hay un segundo electrodo que tiene la tarea de recoger los electrones emitidos por el cátodo.

Este segundo electrodo está dicho ánodo o incluso PLACA, porque en el primer diodo realiza en 1904 Inglés John Ambrose Fleming (1849-1945) este electrodo se constituyó precisamente por una placa metálica dispuesta adyacente al cátodo.

Higo. 3

Actualmente, en los tubos utilizados para los receptores, el ánodo está hecho de un cilindro de níquel dispuesto alrededor del cátodo y conectado a un pin dedicado que sirve para conectar al circuito externo al tubo, como se ve en la figura. 3-un. En esta figura no se muestran, por simplicidad, los soportes que sujetan los electrodos y mantenerlos en las posiciones deseadas.

Para representar el diodo en los diagramas de circuitos utilizando el signo gráfico se muestra en la fig. 3-segundo, por medio del cual indicar el filamento, el cátodo y el ánodo, dibujando dentro de un círculo representante de la bombilla que les rodea.

Muy a menudo usamos, pero, el signo gráfico de la figura. 3-do, en la que ya no está representado el filamento, debido a por lo general no hay necesidad de indicar, ya que sabe que está conectado directamente al generador de suministrar el encendido de corriente.

1.1 – El funcionamiento del diodo

Se ha dicho anteriormente que el ánodo tiene la tarea de recoger los electrones emitidos por el cátodo; esto ocurre cuando el ánodo está a un potencial positivo con respecto al cátodo, porque en ese caso se atrae los electrones que están cargados negativamente.

Para llevar el ánodo a un potencial positivo con respecto al cátodo, se puede utilizar una batería, mediante la conexión de su polo positivo al ánodo, y su polo negativo al cátodo, como se ve en la figura. 4-un.

Higo. 4

En este caso, entre el ánodo y el cátodo del diodo existe la misma tensión suministrada por las baterías Ba; la tensión presente entre el ánodo y el cátodo se llama la tensión de ánodo del diodo y se denota por Va.

Los electrones emitidos desde el cátodo alcancen el ánodo se mueve dentro del tubo en la dirección indicada por la flecha marcada entre los dos electrodos de la Fig. 4-un.

Cuando los electrones alcanzan el ánodo, rechazar de este electrodo un número igual de electrones, que son atraídos por el polo positivo de la batería; por otra parte, los electrones que el cátodo ha sucumbido al ánodo se sustituyen por otros tantos electrones desde el polo negativo de la batería.

El hecho de que los electrones emitidos por el cátodo se sustituyen por otros electrones suministrados desde la batería no debe pensar que el tubo puede funcionar indefinidamente sin ser agotado: el tubo se agota porque, después de un largo período de funcionamiento, la superficie de su cátodo altera perder la propiedad de los electrones que emiten.

El movimiento de los electrones desde el ánodo a la batería y desde este al cátodo constituye una corriente que se dice ánodo de corriente e indica cómo se hace en la figura. 4-un; la ruta de acceso de este circuito de corriente está dicho circuito anódico.

en la figura. 4-hemos considerado en el movimiento de los electrones, asignar en consecuencia el sentido corriente del ánodo electrónico, mientras que la dirección convencional de la corriente, que es opuesto al sentido electrónica, por lo tanto, la dirección de la corriente del ánodo se elaborará como se ha hecho en la figura. 4-segundo.

De esta manera, nos imaginamos que la corriente del ánodo se inicia desde el polo positivo de la batería y vuelve al polo negativo de la misma después de pasar a través del diodo desde el ánodo al cátodo, en el sentido indicado por la flecha marcada entre estos electrodos en la figura. 4-segundo.

Esta manera de indicar la dirección del flujo de corriente no causa ningún inconveniente, ya que es suficiente recordar que la corriente necesaria fluye en realidad en la dirección opuesta a la del convencional, También dentro del diodo; sin embargo, cuando examinamos los tubos electrónicos más complejos del diodo, tendremos que considerar los electrones de nuevo para ver cómo afectan los distintos electrodos sus movimientos.

Por lo tanto, de ahora en adelante nos referiremos a los electrones cuando tenemos que considerar su comportamiento dentro de un tubo; cuando, en vez, vamos a tratar con el circuito externo al mismo tubo, indicará la dirección convencional de la corriente que circula.

en la figura. 4, Además del circuito de ánodo, También se muestra el diodo de potencia CIRCUITO, en el que el filamento está conectado a las cabezas de batería Vf que irrigan el encendido de corriente.

Como se muestra, el circuito de encendido está completamente separado del ánodo y sin características especiales dignas de mención.

De lo que se ha dicho hasta el momento no está claro qué utilidad puede presentar el diodo. suponer, pero, para el intercambio de enlaces a los terminales de la batería, conectar el polo positivo al cátodo y el polo negativo al ánodo, como se ve en la figura. 4-do.

Ahora el ánodo es negativo con respecto al cátodo, y luego repele electrones emitidos por este electrodo en lugar de atraerlos como antes.

No pasa el paso de electrones entre los dos electrodos, el circuito en el que el diodo se interrumpe y por lo tanto ninguna corriente se inserta puede circular más.

Así vemos que el diodo es un elemento que tiene la propiedad de dejar pasar la corriente de electrones del cátodo al ánodo y no en el sentido opposto.Da esta propiedad del diodo deriva su utilidad, por ejemplo, con respecto a la transformación de la corriente alterna en corriente directa.

La primera operación que se lleva a cabo en el curso de esta transformación consiste en la rectificación de la corriente alterna, para obtener una corriente que fluye en una sola dirección: lo que proporciona precisamente el diodo.

Higo. 5

considerar, por ejemplo, el circuito de la figura. 5 en el que un generador de corriente alterna alimenta una resistencia que tiene un diodo en serie.

Si no hubiera un diodo, la corriente sería invertir su dirección de movimiento en cada semi-periodo y el resistor R sería atravesada por una corriente continua en una dirección durante un semi-período y en la dirección opuesta en la siguiente semiperiodo.

La presencia del diodo modificación en su lugar el funcionamiento del circuito de, porque permite que la corriente fluya en una dirección solamente.

de hecho, durante el medio-periodo en el que el polo positivo del generador conectado al ánodo del diodo (higo. 5-un), la corriente puede circular en el circuito de acuerdo con el sentido convencional indicada por las flechas.

cuando, en vez, semillas en el próximo período, el mismo polo del generador pasa a ser negativo (higo. 5-segundo), la corriente, que ahora sería dirigida en la dirección opuesta a la anterior, Puede moverse ya no porque el circuito se interrumpe entre los dos electrodos del diodo.

La corriente comienza a circular, todavía en la dirección indicada en la figura. 3-un, cuando el polo del generador conectado al ánodo de nuevo a ser positivo para otro semiperiodo.

De esta manera la resistencia es atravesada por una corriente continua siempre en la misma dirección, aunque su paso se lleva a cabo sólo por un semiperiodo de cada periodo de la corriente alterna.

La corriente rectificada obtenido aún no es un verdadero DC y necesario para que sea por lo demás circuitos, para examinar más adelante, porque primero es aconsejable tener un conocimiento un poco más en profundidad de la operación de diodos.

1.2- curva característica del diodo

Mediante la aplicación de diferentes voltajes anódica y de medición para cada uno de ellos la corriente de ánodo correspondiente se detecta las curvas características; esta prueba se lleva a cabo por los fabricantes de los tubos, por medio de un circuito que, en su forma más simple, Se muestra en la fig. 6.

Higo. 6

Se ve por tanto que, inmediatamente, duplicando el voltaje del ánodo por 10 V una 20 V, la corriente del ánodo aumenta más del doble, pasando el 60 mA y 150 mA; triplicando el voltaje del ánodo por 10 V una 30 V, la corriente anódica pasa de 60 mA y 280 mA, el aumento de más de cuatro veces.

Al no ser capaz de determinar con una relación simple como la ley de Ohm la dependencia entre la tensión y corriente, se recurre a un diagrama cartesiano para saber qué valor asume la corriente que fluye a través del diodo para cada valor de la tensión de ánodo.

Higo. 7

La combinación con una línea de los puntos A, B y C correspondientes a las medidas, se obtiene una curva que se llama la curva característica del diodo o, simplemente, DIODE función.

mi’ bien, sin embargo, tener una visión completa del comportamiento de un diodo y para ello debemos tener en cuenta cómo continuaría la curva si el voltaje del ánodo se incrementa por encima del valor de 30 V.

La curva no continuaría indefinidamente con el mismo patrón, pero en algún momento se convertiría en horizontal, como se ve en la figura. 8.

Higo. 8

El diagrama mostrado en esta figura está destinado simplemente para mostrar la tendencia de la función, y luego sobre sus ejes no se ha demostrado que los valores de tensión y corriente.

El hecho de que la característica de presentar una sección horizontal significa que en correspondencia a este mismo tramo la corriente constantemente tiene el mismo valor, es decir, ya no aumenta a medida que continúe para aumentar la tensión del ánodo.

La corriente constante que fluye a través del diodo bajo estas condiciones se llama la corriente de saturación.

Para explicar el comportamiento del diodo es necesario considerar lo que ocurre, en su interior, los electrones emitidos desde el cátodo son atraídos por el ánodo en el aumento de manera que una función de la tensión de aceleración, hasta que alcanza un punto máximo.

Cuando eso sucede, Usted se obtienen por la corriente de saturación, cuyo valor, como se indica por la parte recta de la característica, Ya no se puede aumentar incluso si sigue aumentando la tensión del ánodo, Porque ahora todos los electrones que el cátodo es capaz de emitir alcanzar el ánodo.

En las aplicaciones normales del diodo trabaja con corrientes relacionadas con la parte curva de la característica, el cual es el único proporcionado por el fabricante para una operación sin dañar el propio diodo.

1.3- La energía eléctrica en el diodo

Para obtener una visión completa de la operación de diodo que todavía es necesario tener en cuenta este elemento desde el punto de vista de la energía eléctrica.

Para este fin, consideramos nuevamente el circuito de la figura. 4-y observar que en este circuito se pone en juego una potencia dada por el producto de la tensión de la batería Va a la corriente del ánodo.

Por lo tanto nosotros preguntar qué sucede que la batería proporciona energía al circuito: esta potencia se disipa en forma de calor en el diodo, así como sucedería si estuviera en su lugar un resistor.

Con respecto a este último aspecto, se sabe que la potencia se disipa en forma de calor debido a la resistencia que los electrones que constituyen el concurso actual nell'attraversarlo; en el caso del diodo que no sucede, porque los electrones que pasan del cátodo al ánodo se mueven en un vacío y por lo tanto no encuentran ninguna resistencia en su movimiento.

Debemos recordar, pero, que un cuerpo en movimiento posee energía, que es precisamente dicha energía cinética y que depende de la masa y al cuadrado de la velocidad del cuerpo.

Por tanto, también los electrones que se mueven en el diodo, aunque tienen una masa extremadamente baja, poseer una energía cinética, cuyo valor aumenta debido a la aceleración, que hace aumentar su velocidad cuando se acercan al ánodo.

Cuando alcanzan el ánodo, los electrones se detienen en su bache carrera rápida en contra de este electrodo y por lo tanto pierden toda la energía cinética, haber cancelado su velocidad.

Como resultado de impacto de electrones por el ánodo que se calienta y esto significa que la energía cinética poseída por los electrones se transfiere al ánodo en forma de calor: se puede concluir que, en un diodo en la disipación de calor de la energía eléctrica tiene lugar en el ánodo del tubo.

Debido a este hecho se suele decir que un diodo se produce en el ánodo de la disipación de la energía eléctrica.

Debido a que la velocidad de los electrones y de este modo su energía cinética convertida en calor en el ánodo depende de la tensión de ánodo, es evidente que lo que es más elevada esta tensión, cuanto mayor es la disipación de ánodo en el diodo. Por lo tanto dos diodos diferentes, atravesado por la misma corriente, disipar más potencia que tiene una tensión anódica superior.

Para comparar dos diodos a este respecto, Se puede utilizar a sus características, traerlos de vuelta en el mismo gráfico, como se hizo en el ejemplo de la figura. 9, para el tipo de diodo Europea EZ81 y el tipo de diodo 6X4 Americana.

Higo. 9

Se ve inmediatamente que el fin de cruzar los dos diodos de la misma corriente, por ejemplo 75 mA, Debe ser una tensión anódica 12 V para la EZ81 tipo y 22,5 V para la 6X4 tipo: Por lo tanto, se puede deducir que, con dicha corriente, el segundo diodo tiene una disipación de ánodo es casi el doble de la primera.

Las características proporcionadas por los fabricantes de los diodos se presentan generalmente como los mostrados en la fig. 9, es decir, que están formados por una primera parte en línea continua y por una segunda parte en línea de puntos, para tener en cuenta la disipación de ánodo.

Debe recordarse, de hecho, que el calor transferido al ánodo como resultado de la disipación de potencia provoca un aumento de temperatura del electrodo: para evitar así que el ánodo alcanza una temperatura excesiva, como para venir corrompido, la potencia disipada en el diodo no debe superar un cierto valor máximo.

El estiramiento en toda la entidad de línea indica precisamente los valores de tensión de la corriente continua y directa para el que la potencia disipada no exceda el valor máximo.

Cuando se utiliza el diodo para convertir la corriente alterna en corriente directa, el voltaje y la corriente también pueden tener valores mayores que los indicados por la línea continua de estirar, sin que exceda la máxima disipación de potencia, y cuando se tomen estos valores para un tiempo muy corto.

Para conocer el comportamiento del diodo en tales condiciones, por lo tanto, la pista es también la segunda porción de la curva, con línea de puntos, recordar que los valores indicados se refieren a las tensiones y corrientes de corta duración.

Vimos que para limitar la disipación de ánodo es necesaria para reducir en la medida de lo posible a la tensión de ánodo; cuando son considerables poderes involucrados, esto se consigue mediante el recurso a un tipo diferente de diodo de la considerada hasta ahora, el cual nos dirigimos ahora.

2. – Me DIODI A GAS

Estos diodos están prácticamente ya no se utilizan porque suplantado por aquellos de estado sólido, Aquí describo la operación de forma rápida. Los diodos se consideran dicho previamente Un alto vacío o incluso alto vacío, como el interior de su bulbo se extrae casi todo el aire por medio de bombas especiales.

sin embargo no se puede sacar el aire, a continuación, en un tubo, todavía hay algunos mil millones de las diversas moléculas de gas que constituyen el propio aire.

Dado que estas moléculas son extremadamente pequeños, es prácticamente imposible que los electrones pueden encontrar algunos de los obstáculos que su camino más corto desde el cátodo al ánodo; en estas condiciones el tubo se comporta entonces como si en su interior hay era el vacío perfecto.

En lugar de ello, por ejemplo diodos de gas en la que los diodos se introducen especialmente ciertos gases para aumentar el número de moléculas presentes en el bulbo, y por lo tanto promover la reunión de los electrones con estas moléculas.

Si el voltaje del ánodo es baja y por lo tanto también la velocidad de los electrones no es muy alto, el comportamiento del diodo no difiere significativamente de la de un diodo de vacío empujado.

Aumentando, pero, la tensión, los electrones emitidos desde el cátodo adquieren una velocidad mayor y pueden afectar las moléculas de gas que se encuentran en su caminar con violencia como para desconectar uno o más de sus electrones periféricos.

Esto se conoce como ionización por impacto, debido a que las moléculas de gas que han perdido electrones debido a la protuberancia periférica por parte de los electrones emitidos desde el cátodo se convierten en iones positivos.

Los electrones separados de las moléculas de gas se dirigen hacia el ánodo, junto con los electrones emitidos desde el cátodo, mientras que los iones positivos son repelidos desde el ánodo, el cual también es positivo, y moviéndose hacia el cátodo.

Los iones positivos, tener una masa mucho mayor de electrones, Se mueven con una velocidad mucho más baja y por lo tanto permanecen más tiempo que los electrones en el espacio entre los electrodos, hacer que se sienta más tiempo para que el efecto de sus cargas positivas.

De esta manera, estos materiales de relleno pueden neutralizar la carga espacial negativa de la nube de electrones que se encuentra cerca del cátodo, en consecuencia, dejar sin efecto la repulsión que ejerce sobre los electrones emitidos por el cátodo en sí.

Todos los electrones emitidos pueden alcanzar tanto el ánodo con una tensión anódica aplicada en el tubo inferior de lo que sería necesario para conseguir el mismo resultado en un diodo de vacío empujado, con la ventaja de una disipación de ánodo inferior.

Para el momento en que termine este artículo, pero aquí, Voy a seguir la discusión de los diodos de vacío con sus circuitos de uso con el siguiente artículo.

2 comentarios
  1. Amilcare
    Amilcare Dice:

    Decidí hacer estos artículos después de caer el último viaje mi primer maestro de correo.
    Recuerdo que pensé, 'mi maestro tiene el mismo nombre que los que escribieron el libro de texto’
    a tiempo, Cuando ya no era su relación estudiante se convirtió en amistad y respeto. http://www.wuz.it/ricerca-catalogo/Cecconelli-Alvise
    Un hombre que me enseñó a mí mismo para hacer una simple pregunta por qué se comporta de manera?
    Valerio de despedida, el nombre con el que te llamaron sólo algunas cerca.

  2. theremino
    theremino Dice:

    En este artículo de hecho necesario! Quien nació “un transistor” él no sabe nada de las válvulas, y podría fácilmente ser presa de los que mitificar y los vende como si fueran sagrados. De hecho, las válvulas tenían un millar de faltas. No voy a enumerarlos, pero que realmente conoce los usaban. E incluso el cacareado, mítico “sonido de válvulas” Se produce por “calor de electrones” u otros hechizos, sino simplemente por el tipo particular de distorsión que se obtuvo con los transformadores de salida y otras diabluras similares (incluyendo una serie de defectos en la curva de transferencia que eran inevitable con las válvulas). Además, las válvulas se quedaron sin gradualmente, de modo que la “sonar” cambiado constantemente con el tiempo y en unos pocos años terminó por convertirse en una mierda llena de zumbidos.

    La tecnología actual, No digo MOSFETs, pero sólo la tecnología en general, y el conocimiento que tenemos hoy, permitirá no sólo para obtener exactamente el mismo sonido que se obtiene mediante las válvulas, sino también para simular cualquier tipo de defecto. No hablo de oídas, He trabajado durante muchos años como ingeniero de sonido para una banda de rock, como un área de ingeniero de sonido y la etapa, e incluso en el estudio de grabación. Y concluyo con respecto a las válvulas: Quién sabe evita.

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja una respuesta