TRIODES ÉLECTRONIQUE
TRIODES ÉLECTRONIQUE
Cet article sera consacré à un autre type de tube électronique, Triode, qui peut être comparé à un robinet, car elle permet de faire varier le courant qui le traverse, exactement comme un robinet permet de régler le débit d'eau.
CONSTITUTION DE TRIODE
Le triode est ainsi appelé parce qu'il comprend trois électrodes: en plus de la cathode et l'anode, le tube est pourvu d'une troisième électrode disposée entre les deux premières. Cette électrode est ladite grille parce que, dans la première triode, réalisé en 1907 American Lee De Forest (1873-1961), Il a été précisément constitué par une grille métallique.
En triode actuellement utilisé (figue. 1-une), la grille est constituée par une mince enroulé en fil métallique en spirale autour de la cathode, sans le toucher; autour de la grille est disposé l'anode, qui a été dessinée en coupe de telle sorte que dans la figure, même si elle était la grille visible.
figue. 1
Même le grill, en tant que cathode et l'anode, Il fait partie d'une broche dédiée pour sa connexion au circuit externe au tube.
Le triode montré sur la figure. 1-un est grandement simplifiée, ne pas avoir été indiqué le filament et ses jambes, ni les supports qui maintiennent les différentes électrodes dans des positions respectives: On leur a montré que les éléments essentiels du tube qui apparaissent également dans le graphique de signe Fig. 1-b, avec lequel il représente la triode dans les schémas de circuit.
Comme dans la diode, l'anode sert à recueillir les électrons émis par la cathode, qui ne sont pas entravés par la grille, car ils peuvent facilement passer à travers ses bobines.
La grille peut affecter, Toutefois, sur le mouvement des électrons qui sont dirigés vers l'anode si elle est située à un potentiel électrique différent de celui de la cathode: De cette façon, la grille peut servir à faire varier le courant circulant dans le triode, comme vous le verrez dans la section suivante.
Caractéristiques du triode
L'effet de la grille sur le courant circulant dans une triode peut être mis en évidence en traçant les caractéristiques des coudes.
A cet effet, on procède comme cela a été fait dans le cas de la diode, appliquer une tension entre l'anode et la cathode et on mesure pour différentes valeurs du courant circulant à travers le tube correspondant: Aussi pour la triode, la tension et le courant ci-dessus constituent respectivement la tension d'anode et le courant d'anode.

figue. 2
Pour effectuer les mesures en utilisant le même circuit que déjà utilisé pour la diode, dont le schéma est représenté sur la figure. 2-une: dans le diagramme, vous voyez que la grille est reliée à la cathode, de sorte que vous avez le même potentiel électrique de cette électrode, d'examiner d'abord la façon dont il se comporte de la triode lorsque la tension entre ces deux électrodes (qui est ladite tension de grille et est notée Vg ) Il est égal à zéro.
Dans ces conditions, la triode est équivalente à une diode, parce que le réseau ne fait pas sentir son influence sur le courant d'anode: vous obtenez, en fait, une courbe caractéristique (figue. 2-b) dont le rendement est similaire à celle de la courbe caractéristique de la diode.
Egalement dans ce cas, la courbe a été tracée avec une première partie de ligne entière pour indiquer les valeurs de tension et de courant pour lesquelles ne soit pas dépassé la dissipation maximale d'anode.
Pour voir l'effet de la grille sur le courant d'anode nécessaire pour amener cette électrode à un potentiel différent de celui de la cathode: cela peut être réalisé en connectant, par exemple, une pile entre les deux électrodes, comme on le voit sur la figure. 3-une.

figue. 3
Il est utilisé par une pile 2 V, en reliant son pôle positif à la cathode et son pôle négatif à la grille, De cette manière, la grille est d'être à un potentiel inférieur 2 V à celui de la cathode, puis la tension du réseau est maintenant égal à - 2 V.
Il considère le comportement du tube avec une tension de grille négative parce que, dans la majorité des applications, en particulier dans les récepteurs radio, triodes sont utilisés dans ces conditions.
En appliquant de nouveau à une tension d'anode de la triode et en mesurant à nouveau pour différentes valeurs du courant d'anode correspondant, vous pouvez également dessiner dans ce cas la caractéristique (figue. 3-b), qui est distincte de celle obtenue avec la tension du réseau égale à zéro: comme on le voit sur la figure. 3-b, les caractéristiques sont marqués en marquant dans chacune de la tension du réseau avec laquelle ils ont été obtenus.
La caractéristique obtenue avec une tension de grille négative est à la droite de celle obtenue avec la tension du réseau égale à zéro: il en résulte que, avec une certaine tension d'anode appliquée à la triode, le courant d'anode est inférieure, la plus négative est la tension du réseau.
dans la figure. 3-affichage de b, par exemple, que, lorsque la triode oeuvre dans les conditions indiquées par le point A, -à-dire avec une tension d'anode de 100 V et une tension de grille 0 V, le courant anodique est de 12 mA; quand, au lieu de la triode fonctionne dans les conditions indiquées par le point B, soit encore avec une tension d'anode de 100 V mais avec la tension du réseau - 2 V, le courant anodique est juste 6 mA.
Cet exemple montre clairement que dans un triode le courant anodique dépend non seulement de la tension d'anode, comme dans la diode, mais aussi par la tension du réseau: en fait, tout en laissant inchangée la tension d'anode, il a été possible de faire varier le courant d'anode en faisant varier la tension du réseau.
Cela est dû au fait que les électrons émis par la cathode est exercée maintenant, en plus de la force d'attraction par l'anode, aussi une force de répulsion de la part de la grille négative: en conséquence, seul le plus rapide parmi les électrons émis peut passer à travers la grille et d'atteindre l'anode, constituant ainsi le courant d'anode.
en réalité,, De plus en triode, comme dans la diode, Il est formé autour de la cathode d'un nuage d'électrons, avec sa charge d'espace négatif, entre en compétition avec la grille d'entraver le parcours des électrons vers l'anode.
Il faut noter que, alors que vous ne pouvez pas contrôler l'action de répulsion que le nuage d'électrons exerce sur les électrons, Ceci est possible pour la grille, car il suffit de faire varier sa tension.
A partir des deux caractéristiques de la fig. 3-b est également un fait très important.
comme on le voit, Il peut réduire le courant d'anode par 12 mA et 6 mA amener la tension de grille de 0 V à - 2V et en laissant inchangée la valeur de 100 La tension d'anode V.
Cependant, il peut réduire de la même façon en faisant varier le courant d'anode et la tension d'anode, tout en laissant inchangée la valeur de 0 V de la tension du réseau.
Dans ce cas, la triode doit être amené à fonctionner dans les conditions indiquées par le point C, pour ce qui correspond précisément à un courant anodique de 6 mA et une tension de grille 0 V: la figure. 3-b vous voyez que cela peut être réalisé en réduisant la tension d'anode par 100 dans un 60 V.
A partir de ces considérations, on peut en déduire que pour réduire le courant d'anode par 12 mA et 6 mA juste une variation de 2 V (da 0V a - 2V) si elle agit sur la tension du réseau, alors que si elle agit sur la tension d'anode devrait être une variation de bien 40 V (la 100 dans un 60 V), vingt fois plus que la précédente.
Ce fait est dû à la faible distance qui existe entre la grille et la cathode, pour lesquels la même grille peut agir plus efficacement sur le courant d'anode de l'anode, qui est situé plus loin de la cathode.
Il peut donc être conclu que la grille d'une triode est adapté pour contrôler le courant d'anode à l'aide des variations de sa tension.
Il convient également de noter que le contrôle de courant d'anode par la grille se produit sans dépense d'énergie: en fait, étant donné que la grille est en général négatif par rapport à la cathode, aucun électron peut se déplacer sur lui et donner naissance à un courant dans le circuit externe.
donc, la pile de 2 V, que dans la fig. 3-un est connecté entre la grille et la cathode, Il ne doit pas livrer tout fournir du courant et donc pas d'énergie à un circuit.
Pour pouvoir faire varier le courant d'anode dans des limites assez larges, la tension de grille est également portée à des valeurs inférieures à - 2 V et de connaître le comportement de la triode dans de telles conditions sont tracées d'autres caractéristiques, par exemple, pour des tensions de grille - 4 V, di - 6V, etc..
figue. 4
Pour éliminer ces tensions différentes peut adopter le même système utilisé pour la tension d'anode, la connexion d'un potentiomètre à la pile qui fournit la tension du réseau, comme on le voit sur la figure. 4-une: le curseur du potentiomètre se déplace jusqu'à obtenir la tension désirée, dont la valeur est lue sur le voltmètre connecté entre la cathode et la grille.
Les caractéristiques obtenues pour les différentes valeurs de la tension du réseau sont représentées dans le diagramme de la fig. 4-b, à partir de laquelle on voit que chaque caractéristique est d'autant plus décalé vers la droite parce que plus la tension de la grille avec laquelle elle a été obtenue.
Le tableau de bord et la ligne point qui traverse les caractéristiques délimitant la zone du diagramme, Il a situé en dessous, dans lequel la tension et le courant d'anode ont des valeurs avec lesquelles on ne dépasse pas la dissipation d'anode maximale.
L'ensemble des caractéristiques de la figure. 4-b représente une famille de courbes caractéristiques de la triode; ces caractéristiques sont l'anode car ils indiquent comment varier le courant d'anode en raison de la variation de la tension d'anode, lorsque la tension du réseau est affectée une valeur déterminée.
Étant donné que la grille sert à contrôler le courant circulant dans la triode, intéressant également être en mesure de voir directement en tant que ce courant varie en raison de la variation de la tension du réseau, lorsque la tension d'anode est affectée une valeur déterminée.
A cet effet, il détermine les caractéristiques de la famille mutuelle des triode, en utilisant le même circuit représenté sur la figure. 4-une, mais procédant d'une manière différente.
Dans ce cas,, en fait, elle laisse inchangée la tension d'anode à une valeur déterminée, par exemple, 100 V, et il applique à un réseau de tension négative par la mesure pour des valeurs différentes du courant d'anode correspondant; des rapports sur un diagramme de la tension du réseau et le courant d'anode peut être tirée caractéristique mutuelle par rapport à la tension d'anode de 100 V.
Il augmente ensuite la tension d'anode, apportant, par exemple, une 170 V, et elle est appliquée de nouveau à un réseau de tension négative, en mesurant à nouveau pour différentes valeurs du courant d'anode correspondant; de sorte que vous pouvez dessiner une deuxième caractéristique mutuelle par rapport à la tension d'anode de 170 V.
figue. 5
Dans le diagramme de la figure. 5 Ils montrent quatre caractéristiques mutuelles de la triode jusque-là considéré; ces caractéristiques ont été obtenues pour les valeurs de la plus couramment utilisée tension d'anode, Les valeurs qui ont été montrées sur chacun d'eux.
L'anode valeurs actuelles sont encore représentés sur l'axe vertical comme dans le cas des caractéristiques anodiques, tandis que l'axe horizontal sont maintenant énumérées dans les valeurs de tension de grille; étant donné que ces valeurs sont négatives, l'axe a été tracée à la gauche de l'axe vertical.
Considérons maintenant, par exemple, caractéristique mutuelle par rapport à la tension d'anode de 100 V et la note que cette caractéristique rencontre l'axe horizontal au point A, en correspondance à laquelle il est marqué de la valeur de - 8-V de la tension du réseau.
Lorsque la triode est dans les conditions indiquées par le point A, sa tension d'anode est donc de 100 V et sa tension de grille - 8 V; puisque le point A situé sur l'axe horizontal, le courant anodique est égal à zéro,.
Nous voyons donc que, lorsque la triode une tension d'anode est appliquée à 100 V, le courant peut passer à travers seulement si la tension de grille a des valeurs supérieures à -8 V: en correspondance avec cette valeur, le courant ne peut plus traverser la triode, évidemment, car la grille est suffisamment négative pour repousser les électrons émis par la cathode, neutraliser l'attraction exercée sur eux par l'anode.
Dans ces conditions, il est dit que la triode est interdite et donc la tension de grille qui est réduit à zéro, le courant d'anode est ladite tension D'INHIBITION grille et est indiquée par VGI.
La tension de seuil est différente en fonction de la tension d'anode appliquée à la triode: en fait, l'augmentation de la tension d'anode augmente également l'attraction que l'anode exerce sur les électrons et donc la grille doit devenir plus négative pour être en mesure de neutraliser cette attraction, et pour empêcher les électrons pour atteindre l'anode.
dans la figure. 5 On voit précisément, plus la tension d'anode marquées sur chaque caractéristique, la plus négative est la tension du réseau par rapport au point où la caractéristique, rencontre l'axe horizontal.
Les caractéristiques anodiques et mutuelles considérées sont également appelés STATIC, parce que chacun d'eux indique comment varie l'anode lorsque le courant est fait varier seulement l'une des deux tensions à partir de laquelle dépend de ce courant, tandis que l'autre, la tension est maintenue à une valeur constante.
On voit, en fait, que l'on obtient chaque caractéristique anodique pour une tension de grille donnée, qui reste constante à la variation de la tension d'anode et le courant d'anode, On obtient alors chaque caractéristique mutuelle pour une tension d'anode donné, qui reste constante pour faire varier la tension du réseau et le courant d'anode.
Lorsque le triode est utilisé dans son circuit de fonctionnement normal, au lieu simultanément varier à la fois la tension de grille est la tension d'anode, sur, naturellement, le courant anodique; de connaître le comportement de la triode dans ces conditions de fonctionnement en utilisant une autre caractéristique, que nous allons discuté compte tenu du circuit d'utilisation de la triode.
Circuit d'utilisation de la triode
dans la figure. 6-Il est indiqué dans le schéma dans lequel on utilise la triode, en utilisant la propriété de permettre la commande de courant d'anode au moyen de la tension du réseau.
Pour comprendre le fonctionnement de la triode, il est nécessaire de distinguer dans son circuit d'utilisation et la GRID CIRCUIT CIRCUIT ANODIQUE.
Le circuit de grille est dessinée avec une ligne continue sur la figure. 6-b, à partir de laquelle on peut voir que comprend deux générateurs connectés en série entre la grille et la cathode.
Le générateur de tension AC fournit la tension que l'on fait varier le courant d'anode; afin d'éviter que, pendant les demi-ondes positives de cette tension du réseau devient positive, en série avec le générateur se pose la batterie GRID Bg, auquel il est connecté de manière à rendre la grille négative par rapport à la cathode.
La tension continue fournie par la grille de la batterie est ladite tension de polarisation et a une valeur telle que la grille ne peut pas devenir positive, même lorsque la tension alternative atteint sa valeur maximale positive, comme nous le verrons plus loin: de ce fait aucun courant ne circule dans le circuit de grille.
Le circuit de la plaque, dessinée avec une ligne continue dans la fig. 6-c, Il comprend batterie anodique Ba comportant en série la résistance d'anode Ra, qui est également appelée résistance de charge; ces deux éléments sont connectés en série entre l'anode et la cathode de la triode.
figue. 6
La batterie d'anode fournit le courant d'anode, dont l'intensité varie lorsque l'on fait varier la tension du réseau; la résistance de charge sert à faire varier la tension d'anode à la suite de variations du courant d'anode.
En fait, le courant anodique circulant à travers la résistance Ra donne lieu à une chute de tension à ses bornes: En conséquence, la tension d'anode qui se produit entre l'anode et la cathode de la triode est bien inférieure à celle fournie par la batterie anodique supérieure est la chute de tension qui se produit aux extrémités de la résistance de charge.
Pour varier l'intensité du courant anodique, Évidemment, il fait varier la tension aux bornes de la résistance de charge chute et varie donc aussi la tension d'anode.
En sélectionnant de façon appropriée les valeurs des tensions fournies par des batteries Bg et Ba, et la valeur de la résistance Ra, peut être fait de telle manière que la tension d'anode différentes avec la même tendance de la tension du réseau, mais avec une plus grande amplitude.
au fond, entre l'anode et la cathode de la triode vous on peut obtenir une tension qui est semblable à celle appliquée à la grille, mais qui a une valeur supérieure; donc il est dit que la triode donne lieu à une amplification de tension.
Compte tenu de la grande importance de l'amplification de tension, devrait voir plus en détail comment la triode dans ce son application typique.
A cet effet, il convient d'examiner d'abord le circuit de la triode quand aucun signal est appliqué sur la grille, puis vous avez seulement la tension en courant continu fourni par les batteries et Bg Ba: dans ce cas, il est dit que la triode est dans des conditions de repos et le schéma de son circuit est représenté sans générateur de tension alternative, comme on le voit sur la figure. 7.

figue. 7
Sur cette figure, on suppose que la tension de polarisation, également appelé TENSION DE REPOS GRID (qui est désignée par V g0), a la valeur de - 4V et que la tension Vb fournie par l'anode de la batterie a une valeur de 250 V.
Dans le circuit d'anode circule le courant d'anode de repos (qui indique IA0): selon le sens conventionnel, ce courant commence à partir du pôle positif de la Ba batterie, à travers la résistance de charge 25 kQ, puis la triode en série et retourne au pôle négatif de la Ba batterie.
En raison de la chute de tension qui se produit aux extrémités de la résistance de charge, la tension d'anode de repos (ce qui indique VA0) Il est inférieure à la tension Vb fournie par la batterie anodique.
Pour déterminer la valeur actuelle de la tension IA0 et VA0 ne peut pas utiliser la loi d'Ohm depuis la triode, que la diode, Il ne respecte pas cette loi: On adopte donc une méthode graphique, le recours aux caractéristiques anodiques de la triode et en procédant de la manière suivante.
Tout d'abord, ils considèrent deux cas extrêmes, à savoir le cas où la tension d'anode Va aurait la même valeur de 250 V de la tension Vb et le cas dans lequel la même tension Va aurait une valeur de zéro.
La tension Va aurait la valeur de 250 V si la triode il était interdiction, comme il est censé, la figure. 8-une, dans laquelle il est représenté le courant d'anode égale à zéro.
Dans ce cas,, en fait, pas courant circulant, il n'y aurait pas de chute de tension aux bornes de la résistance de charge et la tension Vb entière serait appliquée entre l'anode et la cathode de la triode.
figue. 8
La triode serait donc dans les conditions indiquées par le point A Figure. 8-c, qui correspondent précisément un courant anodique Ia = 0 et une tension d'anode Va = 250 V.
La tension d'anode Va serait, plutôt, la valeur zéro dans le cas où le siège de triode a été court-circuité par un conducteur externe connecté entre son anode et sa cathode, comme on le voit sur la figure. 8-b.
Dans ce cas, la résistance de charge est reliée directement à travers le Ba de la batterie et donc le courant qui le traverse peut être calculé en utilisant la loi d'Ohm, diviser la tension Vb de 250 V pour la valeur de 25 kQ résistance de charge et l'obtention 250 : 25 = 10 mA.
La triode serait maintenant dans les conditions indiquées par le point B de la fig. 8-c, qui correspondent précisément un courant anodique Ia = 10 mA et une tension d'anode Va = 0.
Lorsque la triode est ni interdiction, ni à court, mais il se trouve dans les conditions de fig. 7, son courant d'anode doit avoir une valeur entre ces extrêmes 0 mA et 10 mA et sa tension d'anode doivent aussi avoir une valeur comprise entre ces deux extrêmes de 0 V et 250 V.
Pour trouver ces valeurs unissent les points A et B avec une ligne droite, comme on le voit sur la figure. 8-c, et il considère le point, indiqué sur la figure avec P0, dans lequel cette droite coupe la caractéristique anodique par rapport à la tension de grille Vg = -4 V, et qu'en fait le reste de la tension du réseau, comme représenté sur la figure. 7.
La ligne droite et ladite charge RETTA, tandis que le point Po et le point de fonctionnement de la triode, car il indique les conditions dans lesquelles les travaux de tuyauterie.
En fait, en correspondance avec le point Po peut être lue sur l'axe vertical de la valeur du courant anodique de repos, qui est iao = 5 mA, tandis que l'axe horizontal indique la valeur de la tension d'anode de repos, qui est Vao = 125 V.
Pour trouver une confirmation de l'exactitude de ces résultats est suffisante pour constater que la chute de tension produite par le courant Iao à la résistance de charge, ajoutée à la tension d'anode Vao, Il doit être égale à la tension Vb fournie par la batterie anodique.
Depuis la chute de tension aux bornes de la résistance de charge est 5 X 25 = 125 V et aussi parce que la tension d'anode a une valeur de 125 V, la somme de ces deux tensions et précisément égal à la valeur de 250 V la tension Vb.
Une autre confirmation de l'exactitude de cette façon de procéder acheminera avec d'autres exemples portant sur la même ligne de charge.
Établi donc toutes les valeurs des quantités relatives à la triode dans des conditions de repos, vous pouvez passer à considérer comment modifier ces valeurs lorsque la tension du réseau est amenée à varier au moyen d'un générateur de tension alternative en série avec la grille de la batterie, comme on le voit sur la figure. 9-une: la tension alternative fournie par ce générateur représente le signal à amplifier.
figue. 9
La tension de grille Vg (majuscule) présente entre la grille et la cathode est maintenant égale à la somme de la tension continue de polarisation vg0 et la tension alternative qui est désignée par vg (minuscule).
La tension Vg est donc appelée tension de grille TOTAL, vg tandis que la tension et la tension de polarisation sont appelés respectivement COMPONENT COMPONENT CONTINUER ALTERNATIVES et la tension du réseau.
En supposant que la composante alternative a une forme sinusoïdale et une valeur maximale de 2 V, Il peut le représenter comme cela se fait dans la figure. 9-b pour deux cycles complets.
La composante continue peut être représentée graphiquement par une ligne droite parallèle à l'axe horizontal (figue. 9-c), comme toujours maintenu au fil du temps la valeur de -4 V; puisque cette valeur est négative, et la ligne droite a été tracée en dessous de l'axe horizontal.
Pour savoir quelle valeur suppose que la tension de grille Vg à un moment donné, Il suffit d'ajouter les valeurs supposées dans ce même instant par les composants en alternance et continue.
En particulier, l'instant auquel la composante alternative atteint la valeur positive maximale de +2 V, la tension totale de la grille est égale à -2 V.
En fait, nous pouvons dire, tout simplement, que les deux volts positifs de la composante alternative neutralisent deux des quatre volts négatifs de la composante continue, dont la grille est appliquée seulement deux volts négatifs.
plutôt, l'instant auquel la composante alternative atteint la valeur négative maximum de -2 V, ces deux volts négatifs sont ajoutés à la borne négative de quatre volts de la composante continue, dont la grille est appliquée à un total de six volts négatifs.
En effectuant la même quantité dans plusieurs autres instants, on peut déterminer la tendance du total de la tension du réseau, qui est tel que représenté sur la fig. 9-ré; car cette tension a des valeurs toujours négatives, la courbe qui représente et tiré au-dessous de l'axe horizontal.
Il semble évident que la tension totale a la même tendance de la composante alternative, Mais à la différence que, alors que la composante alternative varie 2 V en plus et inférieure à la valeur zéro, la tension totale varie 2 V en plus et moins de -4 V à la valeur de la composante continue (ligne en pointillés de la figure. 9-ré).
La tension totale de la grille peut donc être considérée comme une tension alternative superposée à une tension continue: en conséquence, la composante alternative ne peut jamais rendre la grille positive, et comme vous l'avez mentionné plus tôt.
À cet égard, et bien d'observer que la tension de polarisation ne vise pas simplement à éviter que le signal positif rend la grille, mais essentiellement, il sert à faire fonctionner le triode dans les conditions souhaitées: plus tard Vedrà, en fait, que, dans certains cas, la tension de polarisation peut avoir une valeur telle que la grille devient positif pendant le fonctionnement de la triode.
Après avoir vu comment varier la tension du réseau, Il peut considérer ce qui se passe dans l'anode du circuit triode, en correspondance avec les deux valeurs extrêmes de - 2V et - 6V pris en charge par ladite tension.
A cet effet, il utilise encore les caractéristiques anodiques de la triode et la ligne de charge inspirée pour.
Lorsque la tension de grille prend la valeur - 2V, le point représentant les conditions de l'opération de triode doit être situé à l'intersection de la ligne de charge de la caractéristique par rapport à la tension Vg = -2 V: dans le diagramme de la fig. 10-à ce stade, il a été indiqué par P '.
figue. 10
En correspondance à ce point, le courant anodique est Ia = 6 mA et la tension d'anode est Va = 100 V.
Parce que la grille est devenue moins négative, -4 passant de V (figue. 8-c) un -2V (figue. 10-une), le courant anodique augmente, passer le 5 mA et 6 mA.
Il augmente le courant, Il est également augmentée de la chute de tension de la résistance de charge et par conséquent la tension d'anode est diminuée, qui est passé de 125 dans un 100 V.
Etant donné que la tension Vb fournie par la batterie est toujours anodique 250 V, ayant été réduite à 100 V, doit être augmentée de la tension d'anode Va à 150 V la tension aux bornes de la résistance de charge chute: multiplier la valeur de 25 Cette résistance de KQ pour le courant 6 mA, Vous êtes précisément obtenu 25 X 6 = 150 V.
Dans le schéma de la fig. 10-Ils sont présentés dans les valeurs de toutes les variables qui affectent le fonctionnement du triode dans ces conditions.
Pour voir dans quelles conditions la triode, lorsque la tension de grille prend la valeur - 6 V, Vous pouvez vous référer à la figure. 10-b.
Dans le schéma de cette figure, on voit que le point de fonctionnement, indiqué par P”, Il est maintenant situé à l'intersection de la ligne de charge de la caractéristique par rapport à la tension Vg = -6 V: à ce stade, le courant d'anode est Ia = 4 mA et la tension d'anode est Va = 150 V.
toujours en comparant ces valeurs avec celles relatives à la triode dans des conditions de repos (figue. 8-c), on voit que le courant anodique diminue, passer le 5 mA et 4 mA, parce que le réseau est devenu plus négatif, allant de - 4V à - 6 V.
Avec le courant diminue, est également réduit à la chute de tension de la résistance de charge et par conséquent, a augmenté la tension d'anode, qui est passé de 125 dans un 150 V.
Etant donné que la tension Vb fournie par la batterie est encore anodique 250 V, Il est porté à 150 V, la tension d'anode Va doit être diminuée à 100 V la tension aux bornes de la résistance de charge chute: multiplier la valeur de 25 Cette résistance kQ pour le courant 4 mA, Vous êtes précisément obtenu 25 X 4 = 100 V.
Les valeurs de toutes les variables qui affectent le fonctionnement du triode dans ces conditions ont été signalées dans le diagramme de la figure. 10-b.
dans la figure. 10 Elles sont déterminées les valeurs extrêmes prises en charge par le courant d'anode et la tension d'anode en correspondance avec les valeurs extrêmes de - 2V et -6 V de la tension du réseau, mais avec la même procédure pourrait déterminer d'autres valeurs de ces grandeurs entre ces deux extrêmes.
La charge sur une ligne droite reliant les caractéristiques anodiques permet donc de voir comment il se comporte lorsque la triode, pendant son fonctionnement, varier simultanément la tension du réseau, le courant anodique et la tension d'anode: la ligne de charge est donc également appelé caractéristique de fonctionnement.
En déterminant les différentes valeurs de courant d'anode et la tension d'anode et les amener sur un diagramme, vous pouvez tracer les courbes qui montrent l'évolution au fil du temps de ces grandeurs.
figue. 11
Comme on le voit sur la figure. 11, ces courbes ont une forme sinusoïdale semblable à celle que représente la tension du réseau à la fig. 9-d et qui a encore été représenté sur la fig. 11-une, d'avoir une vue complète de toutes les variables qui affectent le fonctionnement du triode.
Vous pouvez voir comment, tandis que la tension du réseau varie entre des valeurs de -2V et - 6 V, le courant anodique (figue. 11-b) varie entre les valeurs 6 mA et 4 mA et la tension d'anode (figue. 11-c) varie entre les valeurs 100 V et 150 V.
E’ Il est important,, que la grille totale tension V varie 2 V en plus et inférieure à la valeur de - 4V de repos vg0 de la tension du réseau, de même le courant d'anode varie Ia 1 mA en plus et inférieure à la valeur de 5 mA du courant d'anode de repos IA0 et de même la tension d'anode Va varie 25 V en plus et inférieure à la valeur de 125 V de tension de repos VA0 anodique.
En conséquence, Ayant examiné la tension totale Vg de la grille formée par une composante alternative superposée sur une composante continue vg vg0, on peut également considérer le courant d'anode Ia en tant que courant d'anode totale Ia formé par une composante alternative superposée sur une composante continue IA0; De même, peut être considéré comme la tension d'anode Va en tant que tension d'anode totale formée par une composante alternative superposée à une composante de courant continu va VA0.
Dans le cas de la tension du réseau, il est évident que les deux composants existent réellement, parce que chacun d'entre eux est alimenté par un générateur inséré dans le circuit de grille.
Il peut aussi convaincre que les deux composantes du courant d'anode et la tension d'anode existent réellement, Considérant qu'il est possible d'obtenir séparément.
par exemple, mesurer le courant d'anode totale ou la tension d'anode totale au moyen d'un instrument à bobine mobile utilisé comme un ampèremètre ou voltmètre en tant que, vous obtenez la valeur que la composante continue de ces quantités, parce que les instruments à bobine mobile n'indiquent pas AC.
plutôt, si le courant d'anode totale est envoyée dans l'enroulement primaire d'un transformateur, à l'enroulement secondaire est obtenue à une tension qui dépend uniquement de la composante alternative de ce courant, parce que les processeurs ne fonctionnent pas avec le courant continu.
Les deux composants peuvent également être séparés par l'intermédiaire d'un condensateur, qui ne laisse passer que le courant alternatif, arrêter le continu.
On voit que très souvent utilisé précisément l'utilisation d'un condensateur ou un transformateur pour obtenir la composante alternative de la tension d'anode totale, qui constitue le signal amplifié.
Ce signal a la même tendance que celle appliquée à la grille triode, mais il a une plus grande amplitude: en effet, ces deux signaux diffèrent non seulement dans l'amplitude, mais aussi pour une autre raison.
Cela est évident en examinant la fig. 12. en ce qui montre composantes alternatives de la tension du réseau et la tension d'anode provenant des diagrammes des figures. 11.
dans la figure. 12 on remarque immédiatement que les demi-ondes positives du signal appliqué à la grille, semiwaves dessinés avec plus ligne marquée, correspondent aux demi-ondes négatives du signal amplifié, semiwaves également conçu avec plus ligne marquée; la même chose arrive aussi aux demi-ondes dessinés avec ligne plus mince.
Dans ce cas, il est dit que les deux tensions sont en opposition, parce que quand on atteint la valeur positive maximale, l'autre atteint la valeur maximale négative et vice-versa, comme on le voit sur la figure précisément. 12.
figue. 12.
Il est bon de se rappeler que le signal amplifié obtenu à partir d'une triode est en opposition avec le signal appliqué à la grille.
Pour savoir combien est amplifié le signal appliqué à la grille de la triode, suffit de diviser la valeur maximale de la composante alternative de la tension d'anode pour la valeur maximale de la composante alternative de la tension du réseau: , Ce qui entraîne le gain en tension, qui est désigné par G.
Dans le cas de figure. 12, étant donné que les valeurs maximales des composantes alternatives de la tension d'anode et la tension de grille sont respectivement 25 V e 2 V, le gain en tension est G = 25 : 2 = 12,5; cela signifie que le signal appliqué à la grille de la triode est amplifiée 12,5 fois.
les écarts des paramètres triode
Dans toutes les considérations exposées jusqu'à présent, il a toujours fait référence à la triode ECC82 construit par Philips; d'envisager d'autres types de triode vous obtiendrez des résultats différents, lors de l'exécution de ces tubes dans les mêmes conditions de la triode ECC82.
par exemple, avec la même variation de la tension du réseau, vous pourriez obtenir une variation du courant d'anode plus ou moins, ou, avec la même variation du courant d'anode, vous pourriez obtenir une variation de plus ou moins grande tension d'anode; Enfin, il pourrait aussi être un gain différent.
Chaque type de triode est donc caractérisé par des moyens de tailles appropriées adapté pour indiquer ses performances lors de l'utilisation dans certaines conditions, -à-dire avec une tension de polarisation de grille donnée, avec une date anodique de repos et avec une tension de repos anodique donnée.
Pour chaque type de triode indiquera trois tailles, Il a dit PARMETRI Différentiels triode, dont chacun est défini en fonction de la variation de deux des trois grandeurs électriques se rapportant à la même triode (la tension du réseau, courant d'anode et la tension d'anode), tandis que le troisième est considéré comme constant.
Un premier paramètre est ladite pente de la triode (symbole S), ou TRANSCONDUTTAZA, ou même CONDUTTAZA MUTUELLE; ce paramètre indique combien varie le courant d'anode lorsque la tension de grille est faite de faire varier de 1 V, tandis que la tension d'anode reste constante.
Exprimant en milliampères la variation du courant d'anode correspondant à la variation de 1 V de la tension du réseau, la pente est exprimée en milliampères par volt (symbole mA / V).
La pente permet de connaître l'attitude d'une triode pour commander le courant d'anode au moyen de la tension du réseau: entre deux types de triodes ayant des gradients, Il sera meilleur que celui avec une pente supérieure.
La pente d'une triode peut être déterminée expérimentalement avec le circuit représenté sur la figure. 13-une.
A cet effet, régule la tension de grille de sorte que les fonctions de triode dans les conditions désirées, et lit ensuite le milliampèremètre la valeur du courant anodique circulant dans le tube.
Il agit alors sur le curseur du potentiomètre faire varier de 1 V la tension du réseau, puis de nouveau sur milliampèremètre lit la valeur du courant anodique: la différence entre cette valeur et la lecture précédemment indique clairement combien le courant d'anode est modifiée en faisant varier la 1 V la tension du réseau et donne donc directement la pente du tube.
Au cours de ce test, la tension d'anode ne varie pas, car il y a la résistance d'anode qui produit des variations de tension; la petite résistance interne du milliampèremètre inséré dans le circuit d'anode peut être considérée comme négligeable.
Comme on l'a vu précédemment, le courant d'anode d'une triode peut également être contrôlée au moyen de la tension d'anode, en laissant la tension de grille inchangé.
Le second paramètre de différence indiquant une triode permet précisément de connaître l'attitude du tube pour contrôler le courant d'anode au moyen de la tension d'anode.
figue. 13
Ce paramètre est ladite résistance différentielle interne de la triode (symbole ra): cela indique que la tension d'anode doit varier afin d'obtenir la variation de 1 mA du courant d'anode, tandis que la tension de grille reste constante.
Exprimant en volts la variation de la tension d'anode requise pour faire varier la 1 le courant anodique mA, la résistance interne est exprimée en chiloohm.
Même la résistance différentielle interne peut être déterminée expérimentalement, au moyen du circuit représenté sur la fig. 13-b.
A cet effet, il porte la triode de fonctionner dans les conditions souhaitées, en réglant de manière appropriée la tension d'anode, dont la valeur est lue sur le voltmètre.
Il varie alors la tension d'anode jusqu'à ce que le courant d'anode a changé par 1 mA et à ce stade, de nouveau sur le voltmètre lit la valeur de la tension d'anode: la différence entre cette valeur et la lecture précédemment indique clairement combien est due à faire varier la tension d'anode varier de 1 le mA de courant d'anode et ensuite directement à partir de la résistance interne différentielle du triode.
Auparavant, il est également considéré que la grille contrôle anode plus efficace du courant d'anode, étant plus proche de la cathode: le troisième paramètre de différentiel qui indique une triode permet de connaître exactement ce que la grille est plus efficace pour contrôler le courant d'anode de l'anode.
Ce paramètre est ledit coefficient de la triode d'amplification (simbolo m): il indique combien vous devez faire varier la tension d'anode pour maintenir l'anode à courant constant malgré la variation de 1 V de la tension du réseau.
Pour avoir une meilleure idée de ce paramètre, devrait considérer que vous avancez pour déterminer expérimentalement.
A cet effet, nous utilisons le circuit de la figure. 13-c: après le réglage de la tension du réseau et la tension d'anode de manière à amener la triode à fonctionner dans les conditions désirées, Ils lisent les valeurs de courant d'anode et la tension d'anode.
À ce stade varie 1 V la tension du réseau et, Ce faisant, Il sera également varier d'une certaine quantité du courant d'anode; Elle varie ensuite la tension d'anode jusqu'à amener le courant anodique à la valeur initiale: la variation de la tension d'anode nécessaire pour obtenir ce qui indique directement le coefficient d'amplification de la triode.
Contrairement aux deux autres paramètres, le coefficient d'amplification est simplement exprimé avec un certain nombre.
Etant donné que les trois paramètres du couvercle de différentiel de triode tous de l'anode commande de courant par la tension de grille ou la tension d'anode, Vous pouvez supposer qu'il ya une relation qui lie ensemble les trois paramètres eux-mêmes: en fait, il a été constaté que le coefficient d'amplification est égale au produit de la pente de la résistance interne différentielle.
Les paramètres différentiels d'une triode peuvent également être déterminées graphiquement à l'aide des caractéristiques mutuelles et l'anode de la triode même.
dans la figure. 14 afficher, par exemple, comme vous pouvez le voir, la pente d'un type triode ECC83 de ses caractéristiques mutuelles.
On a supposé que la triode il a dans l'état de repos indiqué par le point P0, -à-dire, avec la tension de polarisation vg0 = - 2 V, avec une tension d'anode de VA0 reste = 250 V et le courant d'anode de repos IA0 = 1,2 mA.
Etant donné que la pente est donnée par la variation du courant d'anode en conséquence à la variation de 1 V de la tension du réseau, tandis que la tension d'anode reste constante, en tenant compte des valeurs du courant d'anode correspondant aux valeurs de -1,5 V et -2,5 V de la tension du réseau.
Le changement de 1 V de la tension de grille est ainsi obtenue en augmentant et en diminuant de 0,5 V la valeur de - 2V de la tension de polarisation.
A partir des points de l'axe horizontal sur lequel les valeurs de -1,5 V et -2,5 V sont tracées deux lignes verticales sont marqués pour répondre aux points P’ e P” caractéristique mutuelle par rapport à la tension d'anode de 250 V, sur lequel est aussi le point P0.
De cette façon, la tension d'anode ne varie pas du fait que les trois points correspond à la même valeur de cette tension, alors qu'il varie le courant d'anode: on peut le voir en effet que, au niveau des points P’ e P”, le courant prend les valeurs respectivement 2,2 mA et 0,5 mA.
La différence entre ces deux valeurs (2,2 - 0,5 = 1,7), indiquant à ce que le courant d'anode est modifiée pour faire varier de 1 V de la tension du réseau, directement à partir de la pente de la triode: on peut conclure que le triode considéré, dans l'état de repos indiquée par le point Po, Il a une pente de 1,7 mA / W.

figue. 14
La pente de la triode peut également être dérivé des caractéristiques anodiques du tuyau, procéder comme on le voit sur la figure. 15.
Dans ce cas,, le point P0, qui indique les conditions du reste triode, est situé sur la caractéristique anodique par rapport à la tension de grille Vg = - 2 V, en correspondance avec la tension d'anode de VA0 reste = 250 V et le courant d'anode de repos IA0 = 1,2 mA.
Etant donné que le point Po dessiner une ligne verticale jusqu'à ce qu'il rencontre au niveau des points P’ e P” les tensions de grille des caractéristiques anodiques relatives respectivement à -1,5 V et -2,5 V, de sorte que, même dans ce cas, la variation de 1 V de la tension de grille est obtenue en augmentant et en diminuant de 0,5 V la valeur de - 2 De la tension de polarisation V.

figue. 15
Ce faisant pas la tension d'anode est variée, car correspond toujours la même valeur les trois points de 250 V de cette tension, alors qu'il varie le courant d'anode.
de nouveau, en fait, qui se trouve en correspondance avec les points P’ e .P” le courant prend les valeurs respectivement 2,2 mA et 0,5 mA, dont la différence est de obtient toujours la même valeur de la pente de 1,7mA / V.
Cette deuxième méthode pour calculer la pente d'une triode peut être prise si vous n'avez pas suivi fonction mutuelle pour la valeur souhaitée de la tension d'anode: en fait, sur les caractéristiques d'anode, on peut exécuter la détermination graphique de la pente pour chaque valeur de la tension d'anode, qui est lu directement sur l'axe horizontal.
A partir des mêmes caractéristiques anodiques, il peut aussi dériver la résistance interne différentielle du même triode, procéder comme on le voit sur la figure. 16.
figue. 16
Même dans ce cas, le point P0 indique les conditions du reste triode, qui sont les mêmes que ceux déjà considérés ci-dessus.
Etant donné que la résistance interne différentielle est donnée par la variation de la tension d'anode nécessaire pour obtenir la variation de 1 mA du courant d'anode tandis que la tension du réseau reste constante, nous considérons les valeurs qui doivent assumer la tension d'anode pour faire varier le courant d'anode entre les valeurs de 1,7 mA et 0,7 mA, à-dire pour le faire augmenter et diminuer de 0,5 mA par rapport à la valeur de 1,2 mA du courant d'anode de repos.
A partir des points de l'axe vertical sur lequel les valeurs sont marquées par 1,7 mA et 0,7 mA deux lignes horizontales sont élaborés pour répondre aux points P’ e P” la caractéristique anodique par rapport à la tension du réseau de - 2 V, sur lequel est aussi le point P0.
De cette façon, il n'a pas changé parce que la tension du réseau aux trois points correspond à la même valeur de cette tension, tandis qu'il fait varier la tension d'anode, qui passe de la valeur de 277 V, en correspondance avec le point P ', la valeur de 218 V, en correspondance avec le point P”
La différence entre ces deux valeurs (211 - 218 = 59), indiquant dans quelle est la tension d'anode doit varier pour faire varier la 1 le courant anodique mA, directement à partir de la résistance interne différentielle de! triode: on peut conclure que le triode jugé, dans l'état de repos indiquée par le point P0, Il présente une résistance interne différentielle 59 kQ.
Au moyen des caractéristiques anodiques de la triode il peut aussi dériver son coefficient d'amplification, procéder comme on le voit sur la figure. 17, dans lequel le point P0 indique toujours les mêmes conditions de repos considérées dans les cas précédents.
Etant donné que le coefficient d'amplification est donnée par la variation de la tension d'anode nécessaire pour maintenir l'anode de courant constant pour faire varier de 1 V de la tension du réseau, Ils considèrent que les valeurs qui doivent assumer la tension d'anode de telle sorte que la conserve sa valeur actuelle anodique inchangée 1,2 mA lorsque la tension du réseau varie 0,5 V -2 V par rapport à la valeur de la tension de polarisation, passant de -1,5 V à - 2,5 V.
Du point P0 tracer une ligne horizontale jusqu'à rencontrer aux points P’ e P” les caractéristiques anodiques relatives à la tension du réseau et -1,5V -2,5 V.

figue. 17
De cette manière, le courant d'anode ne varie pas parce que les trois points correspond à la même valeur 1,2 mA de ce courant, tandis que la tension d'anode doit varier pour compenser la variation de la tension du réseau: On constate en effet que la tension d'anode prend les valeurs de 200 V et 300 V indiqué en correspondance respectivement aux points P’ e P”.
La différence entre ces deux valeurs (300 – 200 = 100), indiquant ce que vous avez à faire varier la tension d'anode pour maintenir constante le courant varie de 1 V de la tension du réseau, directement à partir du coefficient d'amplification de la triode: on peut conclure que le triode considéré, dans l'état de repos indiquée par le point P0, Il a un coefficient d'amplification égal à 100.
A ce stade, peut se produire si le coefficient d'amplification ainsi obtenu est égale au produit des deux autres paramètres différentiels de certains triode précédemment.
Etant donné que la pente a la valeur 1,7 mA / V et la résistance interne différentielle a une valeur de 59 kQ, vous obtenez: 1,7 X 59 = 100,3.
Le résultat est tout à fait acceptable, Considérant que les méthodes graphiques toujours commettre des erreurs mineures, , de la difficulté à lire avec précision les valeurs tracées sur les axes des diagrammes; pour cette même raison, dans certains cas, vous pouvez même rencontrer quelques-uns; petite différence entre les paramètres déterminés graphiquement et celles, obtenu expérimentalement, qu'ils sont indiqués par les fabricants des tubes.
Les données relatives à la triode considéré peuvent être indiqués de la manière suivante:
tension anodique repos: Va0 = 250 V
courant anodique de repos: IA0 = 1,2 mA
tension de polarisation: vg0 = -2 V
pente: S = 1,7mA / V
résistance interne différentielle: out = 59 kQ
coefficient d'amplification: m = 100.
Notez que, avec les trois paramètres différentiels les données relatives au point de fonctionnement doit toujours indiquer aussi (tension anode, la tension de polarisation de courant anodique et) car les paramètres différentiels d'une triode sont différentes en fonction du point de fonctionnement du tube, en raison du fait que les caractéristiques ne sont pas droites mais courbe.
Pour confirmer, Il suffirait de choisir les caractéristiques d'anode et un autre point commun P0 et pour répéter les mêmes opérations comme indiqué sur la Fig. 14, la figure. 15, la figure. 16 et la figure. 17: Il voit que pour que les valeurs des paramètres différentiels sont en fait différents.
Maintenant, les graphiques accompagnant les caractéristiques de la vanne ne sont pas si incompréhensible. Pour l'instant je vais arrêter ici, l'article est venu assez longtemps.
Je commence à préparer le prochain article sur plus de trois valves éléments.

Excellent travail. Merci, même à un plus jeune âge, je peux suivre et comprendre. Pour la pratique, j'utilise un 6CG7 toujours valide, car ils semblent très similaires à l'ECC82 en tant que caractéristiques. En cas de difficulté j'espère pouvoir compter sur votre. aide.