триоды ELECTRONIC

триоды ELECTRONIC

Эта статья будет посвящена другим типа электронной трубки, триод, что можно сравнить с краном, так как он позволяет варьировать ток, протекающий через него, точно, как кран позволяет регулировать поток воды.

КОНСТИТУЦИЯ Триод

Триод, так называемый, потому что она содержит три электрода: в дополнение к катоду и аноду, труба снабжена третьим электродом, расположенным между первыми двумя. Этот электрод сказано GRID, потому что в первом триоде, реализуется в 1907 американским Ли Де Форест (1873-1961), Он был точно образован металлической сеткой.

В настоящее время используется триод (инжир. 1-а), сетка состоит из тонкой металлической проволоки раны в виде спирали вокруг катода, не касаясь его; вокруг гриля расположен анод, который был составлен таким образом, что разрезали на рисунке, даже если бы она была видна сетка.

инжир. 1

Даже гриль, в качестве катода и анода, Он является частью специализированного штифта для его присоединения к внешней цепи к трубе.

Триода показано на рис. 1-значительно упрощается, не будучи указаны нити и ее ноги, ни опоры, которые поддерживают различные электроды в соответствующих положениях: Они были показаны только основные элементы трубки, которые также появляются на графике рис знака. 1-б, с которой она представляет собой триод в электрических схемах.

Как и в диоде, анод собирает электроны, испускаемые из катода, которые они не мешали сетке, потому что они могут легко проходить через его катушку.

Сетка может повлиять, однако, о движении электронов, которые направлены в сторону анода, если он расположен на электрический потенциал, отличный от катода: таким образом, сетка может служить для изменения тока, протекающего через триод, как вы увидите в следующем разделе.

Особенности триода

Влияние сетки на ток, протекающий через триод может быть в качестве доказательств, путем отслеживания характеристик изгибах труб.

Для этого, один продолжается, как это было сделано в случае диода, прикладывая напряжение между анодом и катодом, и его измерения для различных значений соответствующего тока, протекающего через трубку: Кроме того, для триода, напряжение и ток выше, составляют соответственно анодного напряжения и тока анода.

инжир. 2

Для выполнения измерений с использованием тех же схем, как уже используются для диода, схема которого показана на рис. 2-а: в диаграмме вы видите, что сетка соединена с катодом, так что у вас есть один и тот же электрический потенциал этого электрода, рассмотреть вопрос о первом, как он ведет себя триод, когда напряжение между этими двумя электродами (что упомянутое напряжение сетки и обозначается Vg ) Оно равно нулю.

В этих условиях триод эквивалентно диод, потому что сетка не делает его влияние ощущалось на анодного тока: вы получаете, на самом деле, характеристическая кривая (инжир. 2-б) производительность которого аналогична характеристической кривой диода.

Кроме того, в этом случае кривая была построена с первой частью на всей линии, чтобы указать значения напряжения и тока, для которых не превышала максимальную рассеиваемую анода.

Для того, чтобы увидеть эффект сетки на анодном токе, необходимом довести этот электрод к различному потенциалу от катода: это может быть достигнуто путем подключения, например, стек между двумя электродами, как показано на фиг. 3-а.

инжир. 3

Он используется стек 2 V, подключив его положительный полюс к катоду и его отрицательного полюса к сетке, таким образом, сетка должна быть на более низком потенциале 2 V к тому, что из катода, а затем напряжение на сетке теперь равен - 2 V.

Он считает, что поведение трубы с отрицательным напряжением сетки, поскольку в большинстве приложений, особенно в радиоприемниках, триоды используются в этих условиях.

Применяя опять к триод анодного напряжения и измерения его снова для различных значений соответствующего анодного тока, Вы также можете сделать в этом случае, характерном (инжир. 3-б), которой она отличается от полученного с напряжением сетки, равным нулю: как показано на фиг. 3-б, особенности отмечены забив в каждом из напряжения сети, с которой они были получены.

Характеристика, полученная с отрицательным напряжением сетки находится справа от том, что полученные с напряжением сетки, равным нулю: отсюда следует, что, с определенным анодным напряжением, приложенным к триоду, анодный ток меньше, чем более отрицательным является напряжение сетки.

На рис. 3-дисплей б, например, что, когда триод работает в условиях, указанных в точке А, т.е. с анодным напряжением 100 В и напряжение на сетке 0 V, ток анода имеет 12 мА; когда вместо триод работает в условиях, указанных в точке B, что еще сказать с анодным напряжением 100 V, но с напряжением сетки - 2 V, ток анодной просто 6 мА.

Этот пример ясно показывает, что в триоде ток анода зависит не только от анодного напряжения, как и в диоде, но и сеточного напряжения: на самом деле, оставляя неизменным анодного напряжения, это было возможно варьировать анодный ток путем изменения напряжения сетки.

Это связано с тем, что на электронов, испускаемых катодом осуществляется в настоящее время, в дополнение к силе притяжения со стороны анода, также сила отталкивания со стороны отрицательной сетки: соответственно, только самый быстрый среди испускаемых электронов может проходить через сетку и достигают анода, образуя таким образом анодного тока.

в действительности, Кроме того, в триоде, как и в диоде, Она формируется вокруг катода электронного облака, с отрицательным пространственным зарядом, конкурирует с сеткой, чтобы препятствовать пробега электронов по направлению к аноду.

Следует отметить, что, в то время как вы не можете контролировать действия отталкивания, что электронное облако оказывает на электронах, Это возможно для сетки, потому что это достаточно для изменения его напряжения.

Из этих двух характеристик рис. 3-б тоже очень важный факт.

Как видно, Это может уменьшить ток анода 12 м и 6 мА в результате чего напряжение сети от 0В до - 2V и оставляя неизменным значение 100 Анодное напряжение V.

Это, однако, может уменьшить таким же образом, путем изменения анодного тока и анодного напряжения, оставляя неизменным значение 0 V напряжения сетки.

В этом случае триод должен быть привлечен для работы в условиях, указанных в точке C, к которой точно соответствует анодному току 6 мА и напряжение в сети 0 V: на рисунке. 3-б вы видите, что это может быть достигнуто за счет уменьшения анодного напряжения на 100 Разл 60 V.

Из этих соображений можно сделать вывод, что для того, чтобы уменьшить ток анода 12 м и 6 мА просто изменение 2 V (да 0В а - 2V) если он действует на сеточном напряжении, тогда как, если он действует на напряжение анода должно быть изменение скважины 40 V (дает 100 Разл 60 V), в двадцать раз больше, чем в предыдущем.

Этот факт обусловлен небольшое расстояние, которое существует между сеткой и катодом, для которых та же сетка может действовать более эффективно на анодном токе анода, который расположен дальше от катода.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сетка триода выполнен с возможностью управления анодного тока посредством вариаций его натяжения.

Следует также отметить, что контроль анодного тока на сетке происходит без затрат энергии: на самом деле, так как правило, сетка является отрицательным по отношению к катоду, ни один электрон не может двигаться по нему и вызвать ток во внешней цепи.

поэтому, стек из 2 V, что на рис. 3-подключается между сеткой и катодом, Он не должен доставить любой ток и, следовательно, не обеспечивает энергию в цепи.

Чтобы иметь возможность изменять анодный ток в довольно широких пределах, напряжение в сети также доведено до значений ниже - 2 В и знать поведение триода в таких условиях прослеживаются другие характеристики, например, для сетевых напряжений - 4 V, ди - 6В, и т.д..

инжир. 4

Для того, чтобы избавиться от этих различных напряжений могут принять ту же систему, используемую для анодного напряжения, подключения потенциометра к стеке, который обеспечивает напряжение сети, как показано на фиг. 4-а: потенциометр курсор перемещается вверх, чтобы получить желаемое напряжение, чье значение считывается на вольтметра, подключенного между катодом и сеткой.

Характеристики, полученные для различных значений напряжения на сетке, показаны на диаграмме фиг. 4-б, из которого видно, что каждая характеристика становится все более смещены вправо, так как нижнее напряжение сетки, с которой оно было получено.

Точка и пунктирная линия, которая пересекает характеристику разграничивает область диаграммы, Он расположен под ним, в котором напряжение и ток анода имеет значения, с которыми не превышено максимальное рассеивание анода.

Набор характеристик рис. 4-б представляет собой семейство характеристических кривых триода; эти особенности, как говорят, анод, так как они показывают, как измены анодного тока в результате изменения напряжения анода, когда напряжение в сети присваивается значение определяется.

Поскольку сетка служит для управления током, протекающим через триод, интересно также иметь возможность непосредственно видеть, как этот ток изменяется в результате изменения напряжения сети, когда напряжение анода присваивается значение, определенное.

Для этого он определяет характеристики взаимного семейства триода, используя ту же схему, показанную на рис. 4-а, но исходя другим способом.

В этом случае, на самом деле, он оставляет без изменений анодного напряжения до значения, определяемого, например 100 V, и это относится к отрицательной сетке напряжения путем измерения его для различных значений соответствующего анодного тока; отчетности по диаграмме напряжения на сетку и анодный ток можно сделать взаимные характерные относительно анодного напряжения 100 V.

Затем он увеличивает напряжение анода, приведение, например, а 170 V, и снова подается к отрицательной сетке напряжения, путем измерения его снова для различных значений соответствующего анодного тока; так что вы можете сделать вторую взаимную характеристическое относительно анодного напряжения 170 V.

инжир. 5

На диаграмме по фиг. 5 Они показывают четыре взаимных характеристик триода до сих пор считается; эти характеристики были получены для значений наиболее часто используемых анодного напряжения, значения, которые были показаны на каждом из них.

Значения тока анода по-прежнему показаны на вертикальной оси, как в случае анодных характеристик, в то время как горизонтальная ось теперь перечислена в значениях напряжения сетки; так как эти значения являются отрицательными, ось была построена слева от вертикальной оси.

Теперь рассмотрим, например, взаимная характеристика по отношению к анодному напряжению 100 В и отмечает, что эта характеристика соответствует горизонтальной оси в точке А, в соответствии с которым он обозначен значение - 8-V напряжения сетки.

Когда триод находится в условиях, указанных в точке А, его анодного напряжения, следовательно, 100 В и его напряжение сетки - 8 V; так как точка А лежит на горизонтальной оси, Анодный ток равен нулю.

Таким образом, мы видим, что, когда триод анод подается напряжение 100 V, ток может проходить через только тогда, когда напряжение на сетке имеет значение выше, чем -8 V: в соответствии с этим значением тока больше не может пересечь триод, по-видимому, потому, что сетка является достаточно отрицательным, чтобы отразить все электроны, испускаемые катодом, нейтрализовать притяжение, оказываемое на них анод.

В этих условиях, говорят, что триод перехвачены и, следовательно, напряжение на сетке, которая сводится к нулю, анодный ток упомянутого напряжения в ингибировании GRID и обозначается VGI.

Напряжения среза отличается в зависимости от анодного напряжения, приложенного к триоду: на самом деле, увеличивая напряжение анода также увеличивает привлекательность, что анод оказывает на электроны и, следовательно, сетка должна стать более отрицательным, чтобы иметь возможность нейтрализовать эту привлекательность, и предотвратить электроны достигают анода.

На рис. 5 Это точно видит, что, тем больше анодного напряжения обозначены на каждой характеристике, чем более отрицательным является напряжение сетки по отношению к точке, где характеристика, соответствует горизонтальной оси.

Анодные и взаимные Рассмотренные характеристики также называются статическими, потому что каждый из них указывает на то, насколько разнообразен анод, когда ток сделан изменяться только один из двух напряжений, от которого зависит от этого тока, в то время как другие, напряжение поддерживается на постоянном уровне.

Как видно, на самом деле, что каждая анодная характеристика получена для заданного напряжения на сетке, которая остается постоянной при изменении анодного напряжения и тока анода, в то время как каждая взаимная характеристика получена для заданного анодного напряжения, которая остается постоянной, чтобы изменять напряжение сетки и анодный ток.

Когда триод работает в нормальном рабочем контуре, вместо того, чтобы одновременно изменяться как напряжение сетки анодное напряжение, по, естественно, ток анода; знать поведение триода в этих условиях эксплуатации с использованием другой функции, который мы будет обсуждаться с учетом использования схемы триода.

Схема использования триода

На рис. 6-Показано на схеме, в которой используется триод, используя его свойство позволяет контролировать анодный ток при помощи сеточного напряжения.

Для того, чтобы понять работу триода необходимо различать в его использовании схемы и ГРИД ЦЕПИ ЦЕПИ Анодное.

Схема сетки рисуется сплошной линией на рис. 6-б, из которого можно видеть, что включает в себя два генератора, соединенных последовательно между сеткой и катодом.

Генератор переменного напряжения обеспечивает напряжение, которое производится для изменения тока анода; для того, чтобы избежать этого, в течение положительных полуволн этого напряжения сетка становится положительной, в серии с генератором возникает батарею GRID Bg, которому он подключен таким образом, чтобы отрицательные сетки относительно катода.

Напряжение постоянного тока, подаваемое от сети батареи, как говорит, напряжение смещения и имеет такое значение, что сетка не может стать положительной, даже когда напряжение переменного тока достигает максимальное положительное значение, как мы увидим позже,: не тот самый тока не циркулирует в цепи сетки.

Пластины цепи, обращается с непрерывной линией на рис. 6-с, Она включает в себя аккумуляторную батарею, имеющую анодную Ba последовательно анодный резистор Ra, который также называется нагрузочный резистор; эти два элемента соединены последовательно между анодом и катодом триода.

инжир. 6

Анод батарея обеспечивает анодный ток, интенсивность которого меняется, когда это сделано, чтобы изменять напряжение сетки; нагрузочный резистор служит для изменения анодного напряжения в результате вариаций анодного тока.

на самом деле, анодный ток, протекающий через резистор Ra приводит к падению напряжения на его зажимах: соответственно, анодное напряжение, которое происходит между анодом и катодом триода намного меньше, чем это предусмотрено более высокой анодной батареей падением напряжения, которое происходит на концах резистора нагрузки.

Для того, чтобы варьировать интенсивность анодного тока, Очевидно, она изменяется напряжение на резисторе нагрузки падения и, следовательно, также изменяется напряжение анода.

Путем соответствующего выбора значения напряжения, предусмотренных Bg батарей и Ba, а значение резистора Ra, может быть сделано таким образом, что различные анодного напряжения с той же тенденцией напряжения на сетке, но с большей амплитудой.

в основном, между анодом и катодом триода можно получить напряжение, которое аналогично тому, что применяется к сетке, но это имеет большее значение; Поэтому он говорит, что триод приводит к УСИЛЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ.

Учитывая большое значение усиления напряжения, должны увидеть более подробно, как триод в этом своем типичном приложении.

Для этого целесообразно сначала рассмотреть схему триода при отсутствии сигнала применяется к сетке, а затем вы только напряжение постоянного тока питается от батарей и Bg Ba: в данном случае это говорит о том, что триод в условиях отдыха и схема ее схемы представлена ​​без генератора переменного напряжения, как показано на фиг. 7.

инжир. 7

На этом рисунке предполагается, что напряжение смещения, также называется НАПРЯЖЕНИЕ ОТДЫХАТЬ GRID (которая обозначается V g0), имеет значение - 4V и что напряжение Vb, подаваемое от батареи анода имеет значение 250 V.

В анодной цепи циркулирует анодный ток покоя (который указывает iA0): в соответствии с обычным смыслом, этот ток начинается с положительным полюсом В батареи, через резистор нагрузки 25 кОм, то триод последовательно к нему и возвращается к отрицательному полюсу батареи Ba.

Из-за падения напряжения, которое происходит на концах резистора нагрузки, анодное напряжение покоя (который указывает va0) Это меньше, чем напряжение Vb подается от аккумуляторной анодной.

Для того, чтобы определить текущее значение iA0 и va0 напряжения не может использовать закон Ома, так как триода, как диод, Он не подчиняется этому закону: В связи с этим принимает графический метод, прибегая к анодным характеристикам триода и поступая следующим образом.

Во-первых, они считают, два крайних случая, т.е. в случае, когда анодное напряжение Va будет иметь то же значение 250 V от напряжения Vb и случай, в котором то же напряжение Va будет иметь значение, равное нулю.

Напряжение Va будет иметь значение 250 В случае, если триод он был запрет, как предполагается, на рисунке. 8-а, в которой показано, анодный ток, равный нулю.

В этом случае, на самом деле, не циркулирует ток, не было бы никакого падения напряжения на клеммах резистора нагрузки и напряжения Vb всего будет применяться между анодом и катодом триода.

инжир. 8

Триод, таким образом, быть в условиях, указанных точкой А на рис. 8-с, которые соответствуют точно в анодный ток Ia = 0 и анод напряжение Va = 250 V.

Анодное напряжение Va будет, вместо, нулевое значение в случае, в котором триод место короткое замыкание проводником внешнего подключенного между его анодом и катодом, как показано на фиг. 8-б.

В этом случае нагрузочный резистор подключен непосредственно через батарею Ba и, следовательно, ток, протекающий через него, может быть вычислен с использованием закона Ома, деления напряжения Vb из 250 В для значения 25 кОм резистор нагрузки и получение 250 : 25 знак равно 10 мА.

Триод теперь будет в условиях, указанных в точке B на фиг. 8-с, которые соответствуют точно в анодный ток Ia = 10 м и анод напряжение Va = 0.

Когда триод ни запрет, ни короткий, но оно находится в условиях рис. 7, его анодный ток должен иметь значение между этими крайностями 0 м и 10 мА и его анодное напряжение также должно иметь значение между этими крайностями 0 В и 250 V.

Для того, чтобы найти эти ценности объединяют точки А и В с прямой, как показано на фиг. 8-с, и он считает точку, обозначается P0 на рис, , в которой эта прямая пересекает анодную характерную по отношению к сетке напряжения Vg = -4 V, и что на самом деле остальная часть напряжения сетки, как показано на рис. 7.

Прямая и сказал Ретт НАГРУЗКИ, в то время как точка Po и сказал рабочей точки триода, как это указывает на то, что условия, при которых трубный завод.

на самом деле, в соответствии с точкой Ро можно прочитать на вертикальной оси значения анодного тока покоя, который Иао = 5 мА, в то время как горизонтальная ось считывает значение анодного напряжения покоя, который Вао = 125 V.

Для того, чтобы найти подтверждение точности этих результатов достаточно заметить, что падение напряжения, создаваемое ток Iao к нагрузочному резистору, добавляют к анодному напряжению Vao, Оно должно быть равно напряжению Vb, поставляемого батареи анодной.

Так как падение напряжения на резисторе нагрузки является 5 Икс 25 знак равно 125 V, а также потому, что анодное напряжение имеет значение 125 V, сумма этих двух напряжений и точно равна значению 250 V напряжение Vb,.

Дальнейшее подтверждение точности этого способа производства перешлет с другими примерами, относящихся к одной и той же линии нагрузки.

Созданный таким образом, все значения величин, относящиеся к триоду в условиях покоя, Вы можете перейти к рассмотрению, как изменить эти значения, когда напряжение в сети производится для изменения с помощью генератора переменного напряжения последовательно с сеткой от батареи, как показано на фиг. 9-а: переменное напряжение, подаваемое от этого генератора представляет собой сигнал, который будет амплифицированным.

инжир. 9

Сетка напряжения Vg (прописные) присутствует между сеткой и катодом теперь равна сумме напряжения продолжает VG0 поляризацию и напряжение переменного тока, которая обозначается ВГ (в нижнем регистре).

Напряжения Vg, поэтому называются ИТОГО сетками НАПРЯЖЕНИЯ, VG в то время как напряжение и напряжение смещения соответственно называется КОМПОНЕНТ КОМПОНЕНТ ПРОДОЛЖИТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ и напряжение сетки.

Предполагая, что компонент переменного тока имеет синусоидальную форму и максимальное значение 2 V, Он может представлять его, как это сделано на рис. 9-б в течение двух полных циклов.

Компонент постоянного тока может быть графически представлена ​​прямой линией, параллельной горизонтальной оси (инжир. 9-с), так последовательно поддерживается с течением времени значение -4 V; так как эта величина является отрицательной, и прямая линия была построена ниже горизонтальной оси.

Для того, чтобы знать, какое значение принимает Vg напряжения сетки в данный момент, просто сложить значения, принятые в этом же момент на чередующихся компоненты и продолжает.

в частности, мгновенная, в котором переменная составляющая достигает максимальное положительное значение +2 V, общее напряжение сетки равно -2 В.

На самом деле можно сказать,, довольно просто, что два вольта положительных компонент переменного тока обезвредить два из четырех вольтых отрицательных постоянной составляющей, для которых сетки применяются только два вольт отрицательных.

вместо, В тот момент, в котором переменная составляющая достигает максимальное отрицательное значение -2 V, эти два отрицательные вольт добавляются в четыре вольта негатив составляющей постоянного тока, для которых сетки применяются в общей сложности шесть вольт отрицательных.

Выполняя ту же сумму в ряде других моментов, можно определить тенденцию общего напряжения сети, который, как показано на рис. 9-d; так как это напряжение всегда имеет отрицательные значения, кривая, представляющая и нарисовано ниже горизонтальной оси.

Представляется очевидным, что общее напряжение имеет ту же тенденцию компоненты переменного тока, Но с той разницей, что, в то время как переменная составляющая изменяется 2 V больше и меньше, чем нулевое значение, общее напряжение изменяется 2 В более и менее чем -4 V к значению постоянной составляющей (Пунктирная линия на фиг. 9-d).

Общее напряжение сети, таким образом, может рассматриваться в качестве переменного напряжения, наложенного на напряжение постоянного тока: в результате, переменная составляющая никогда не может сделать положительную сетку, и, как вы уже упоминались ранее.

В связи с этим и хорошо заметить, что напряжение смещения не просто цели, чтобы избежать, что положительный сигнала визуализации сетки, но по существу он служит для управления триодом в желаемых условиях: позже Ведра, на самом деле, что в некоторых случаях напряжение смещения может иметь такое значение, что сетка становится положительной во время работы триода.

После просмотра, как изменяется напряжение сетки, Можно считать, что происходит в аноде цепи триода, в соответствии с этими двумя экстремальными значениями - 2V и 6В - принятых указанным напряжением.

Для этой цели, он по-прежнему использует анодные характеристики триода и линию нагрузки, нарисованные на них.

Когда напряжение в сети принимает значение - 2V, точка, изображающая условия работы триода должен быть расположена на пересечении линии нагрузки с характерными относительно Vg напряжения = -2 V: на диаграмме фиг. 10-в этот момент оно было обозначено P '.

инжир. 10

В соответствии с этой точкой, Анодный ток является Ia = 6 мА, а напряжение анода Va = 100 V.

Поскольку сетка становится менее отрицательным, -4 переход от V (инжир. 8-с) -2В (инжир. 10-а), Анодный ток увеличивается, прохождения 5 м и 6 мА.

Он увеличивается ток, Он также увеличен до падения напряжения на резисторе нагрузки и, следовательно, напряжение анода уменьшается, который шел от 125 Разл 100 V.

Так как напряжение Vb, подаваемое от батареи всегда анодный 250 V, будучи сведены к 100 В, анодное напряжение Va должно быть увеличено до 150 В напряжение на резисторе нагрузки падение: умножения значения 25 Это КОм резистор для тока 6 мА, Вы точно получены 25 Икс 6 знак равно 150 V.

На диаграмме на рис. 10-Они показаны в значениях все переменные, которые влияют на работу триода в этих условиях.

Чтобы увидеть, в каких условиях триод, когда напряжение в сети принимает значение - 6 V, Вы можете обратиться к рисунку. 10-б.

На диаграмме этого рисунка видно, что в рабочей точке, обозначается Р”, Это в настоящее время находится на пересечении линии нагрузки с характерным относительно напряжения Vg = -6 V: в этой точке анода ток Ia = 4 мА, а напряжение анода Va = 150 V.

еще Сравнивая эти значения с теми, связанные с триода в условиях покоя (инжир. 8-с), то видно, что ток анода уменьшается, прохождения 5 м и 4 мА, потому что сетка становится все более отрицательным, переходя от - 4В до - 6 V.

С уменьшающимся током, также снизился до падения напряжения резистора нагрузки, и в результате привело к увеличению анодного напряжения, который шел от 125 Разл 150 V.

Так как напряжение Vb, подаваемое от батареи до сих пор анодный 250 V, Он увеличивается до 150 В, анодное напряжение Va должно быть уменьшено до 100 В напряжение на резисторе нагрузки падение: умножения значения 25 Этот резистор кОм для тока 4 мА, Вы точно получены 25 Икс 4 знак равно 100 V.

Значения всех переменных, которые влияют на работу триода в этих условиях были сообщены в диаграмме на рис. 10-б.

На рис. 10 Они определяются крайние значения, принятые на себя анодного тока и анодного напряжения в соответствие экстремальных значений - 2V и -6 V напряжения сетки, но с той же процедурой, может определить другие значения этих величин между этими крайними.

Нагрузка на прямой линии, соединяющей анодные характеристики, следовательно, позволяет увидеть, как он ведет себя, когда триод, во время его работы, изменять напряжение сетки одновременно, анодный ток и напряжение анода: линия нагрузки, таким образом, также называется рабочей характеристикой.

Определяя различные значения анодного тока и анодного напряжения и приведение их на диаграмме вы можете быть нанесены кривые, показывающей эволюцию во время этих величин.

инжир. 11

Как видно на фиг. 11, эти кривые имеют синусоидальную форму, как тот, который представляет собой напряжение сети на рисе. 9-д и что вновь было показано на рис. 11-а, чтобы иметь полное представление о всех переменных, которые влияют на работу триода.

Вы можете увидеть, как, в то время как напряжение на сетке изменяется между значениями-и - 6 V, ток анода (инжир. 11-б) колеблется в пределах значений 6 м и 4 мА, а напряжение анода (инжир. 11-с) колеблется в пределах значений 100 В и 150 V.

Е’ Важно отметить, что, а общее напряжение V сетки изменяется 2 В более и менее чем значение - 4V от VG0 остальной части сеточного напряжения, так и анодный ток Ia, изменяется 1 мА в более и менее, чем значение 5 мА анодного тока покоя iA0 и аналогично анодное напряжение Va изменяется 25 В более и менее, чем значение 125 В анодном напряжении va0 покоя.

В результате, Рассмотрев общее Vg напряжение сетки образован переменной составляющей, наложенной на компонент Vg vg0 DC, Вы можете также рассмотреть вопрос анодного тока Ia как суммарный ток Ia анода, образованной переменной составляющей, наложенной на постоянной составляющей iA0; аналогичным образом, можно рассматривать как анодное напряжение Va, как общее анодное напряжение формируется с помощью переменной составляющей, наложенной на компонент постоянного тока идет va0.

В случае напряжения сети, очевидно, что эти два компонента действительно существуют, потому что каждый из них снабжен генератором, вставленный в цепи сетки.

Там также может убедить, что два компонента анодного тока и напряжение анода действительно существуют, Принимая во внимание, что можно получить отдельный.

например, измерения общего анодного тока или общее напряжение анода с помощью движущегося инструмента катушки, используемых в качестве амперметра или вольтметра как, Вы получаете значение только постоянной составляющей этих величин, потому что движущиеся инструменты катушки не указывают на переменный ток.

вместо, если суммарный ток анода посылается в первичной обмотки трансформатора, чтобы получается напряжение, которое зависит только от переменной составляющей этого тока вторичной обмотки, потому что процессоры не работают с постоянным током.

Эти два компонента могут быть также разделены с помощью конденсатора, который проходит только переменный ток, остановки непрерывного.

Можно видеть, что очень часто используется именно использование конденсатора или трансформатора, чтобы получить переменную составляющую от общего анодного напряжения, которая представляет собой усиленный сигнал.

Этот сигнал имеет ту же тенденцию, что и применительно к триоду сетке, но он имеет большую амплитуду: в действительности, эти два сигнала различается не только по амплитуде, но и по другой причине.

Это очевидно, рассматривая рис. 12. в котором показаны компоненты переменного напряжения на сетке и анодного напряжения, полученного из диаграмм, изображенных на фиг. 11.

На рис. 12 Вы сразу же заметите, что положительные полуволны сигнала применяются к сетке, semiwaves обращается с более выраженной линией, соответствуют отрицательной полуволн усиливаемого сигнала, semiwaves также разработана с более выраженной линией; То же самое происходит с полуволн, нарисованных с помощью тонкой линии.

В этом случае он говорит о том, что два напряжения находятся в оппозиции, потому что, когда один достигает максимальное положительное значение, другой достигает максимальное отрицательное значение, и наоборот, как это видно на фиг точно. 12.

инжир. 12.

Это хорошо, чтобы помнить, что усиленный сигнал, полученный из триода в противофазе с сигналом, подаваемым на сетку.

Чтобы узнать, сколько усиливается сигнал, подаваемый на сетку триода, просто разделить максимальное значение переменной составляющей анодного напряжения для максимального значения переменной составляющей напряжения на сетке: , В результате чего коэффициент усиления по напряжению, которая обозначается G.

В случае фиг. 12, поскольку максимальные значения переменных составляющих анодного напряжения и напряжения на сетке, соответственно, 25 В электронной 2 V, коэффициент усиления напряжения G = 25 : 2 знак равно 12,5; это означает, что сигнал, подаваемый на сетку триода усиливается 12,5 раз.

дифференциалы триода параметров

Во всех соображений, изложенных до сих пор она всегда была ссылка на триод ECC82 построен Philips; учитывая другие типы триода вы получите разные результаты, во время работы этих труб при тех же условиями триода ECC82.

например, с тем же изменением напряжения на сетке, вы можете получить изменение анодного тока в большей или меньшей, или, с тем же изменением анодного тока, вы можете получить изменения в большем или меньшем анодном напряжении; Наконец, она также может быть различным усилением.

Каждый тип триода поэтому характеризуются с помощью подходящих размеров приспособлен для указания его характеристики при работе в определенных условиях, т.е. при заданном напряжении смещения сетки, с анодной датой тока покоя и при заданном напряжении покоя анодного.

Для каждого типа триода будет указывать три размера, Он сказал PARMETRI дифференциала триода, каждый из которых определяется в соответствии с изменением двух из трех электрических величин, относящихся к одной и той же триода (напряжение в сети, анодный ток и анодное напряжение), в то время как третья считается постоянной.

Первый параметр говорит, крутизна триода (символ S), или TRANSCONDUTTAZA, или даже MUTUAL CONDUTTAZA; этот параметр указывает, насколько изменяется анодный ток, когда напряжение сетки производится варьироваться от 1 V, в то время как анодное напряжение остается постоянным.

Выражая в миллиамперах изменения анодного тока, соответствующее изменению 1 V напряжения сетки, наклон выражается в миллиамперах на вольт (Символ м /).

Наклон позволяет узнать отношение триода для управления током анода с помощью сеточного напряжения: между двумя типами триоды, имеющие разные градиенты, Это будет лучше, чем тот, с более высоким склоном.

Наклон триода может быть определено экспериментально с помощью схемы, показанной на фиг. 13-а.

Для этого, регулирует напряжение сетки так, чтобы функции триодов в желательных условиях, а затем считывает миллиамперметру значения анодного тока, протекающий через трубку.

Затем он действует на ползунок потенциометра делает варьироваться от 1 V напряжение на сетке, а затем снова на миллиамперметре считывает значение анодного тока: разница между этим значением и ранее прочитало ясно указывает на то, насколько анодный ток изменяется путем изменения 1 V напряжение на сетке и, следовательно, непосредственно дает наклон трубы.

Во время этого испытания анодного напряжение не меняется, потому что есть сопротивление анода, который производит колебание напряжения; малое внутреннее сопротивление миллиамперметра, вставленный в цепи анода можно считать пренебрежимо малым.

Как было замечено ранее, анодный ток триода также можно управлять с помощью анодного напряжения, оставляя неизменным напряжение сети.

Второй дифференциальный параметр, который указывает на триоде точно позволяет знать отношение трубки для контроля анодного тока посредством анодного напряжения.

инжир. 13

Этот параметр упомянутое внутреннее дифференциальное сопротивление триода (символ ра): это указывает на то, чем напряжение анода должно изменяться для того, чтобы получить изменение 1 м анодный ток, в то время как напряжение сетки остается постоянной.

Выражая в вольтах изменение анодного напряжения, необходимого для варьировать 1 анодный ток мА, внутреннее сопротивление выражается в chiloohm.

Даже внутреннее дифференциальное сопротивление может быть определено экспериментально, с помощью схемы, показанной на фиг. 13-б.

Для этого, он несет в себе триод для работы в требуемых условиях, путем соответствующего регулирования его анодного напряжения, значение которого считывается вольтметр.

Затем он изменяет напряжение анода, пока анодный ток не изменилось 1 мА и в этот момент снова на вольтметр считывает значение анодного напряжения: разность между этим значением и ранее читать, очевидно, указывает на то, сколько из-за изменять напряжение анода варьировать от 1 анодный ток м, а затем непосредственно из дифференциального внутреннего сопротивления триода.

Ранее также видно, что сетка контролирует более эффективный анод анодный ток, быть ближе к катоду: третий дифференциальный параметр, который указывает на триоде позволяет точно знать, что сетка является более эффективным в борьбе с анодный ток анода.

Этот параметр говорит, коэффициент усиления триода (Simbolo м): это указывает на то, сколько вы должны изменять напряжение анода для поддержания тока постоянной анодный, несмотря на изменения 1 V напряжения сетки.

Чтобы получить лучшее представление этого параметра, следует рассмотреть, как вы приступите к экспериментально определить.

Для этой цели мы используем схему, показанную на рис. 13-с: после регулировки напряжения сетки и анодного напряжения таким образом, чтобы довести триод функционировать в желаемых условиях, Они читают значения анодного тока и анодного напряжения.

В этот момент изменяется 1 V напряжение сетки и, делать так, Оно также будет варьироваться в определенное количестве анодного тока; Это изменяется, то напряжение анода до приведения анодного тока к исходному значению: изменение анодного напряжения, необходимого для получения этого непосредственно указывает на коэффициент усиления триода.

В отличие от двух других параметров, коэффициент усиления просто выражается с числом.

Поскольку три параметров триода дифференциал охватывает все управления током анода по напряжению сетки или анодного напряжение, Можно предположить, что существует связь, которая связывает себя три параметра: на самом деле, было установлено, что коэффициент усиления равен произведению наклона для дифференциального внутреннего сопротивления.

Дифференциальные параметры триода могут быть также определены графически посредством взаимных характеристик и анод триода же.

На рис. 14 дисплей, например, как вы можете увидеть наклон типа триода ECC83 от своих взаимных характеристик.

Предполагалось, что триод она имеет в состоянии покоя указывает точке Р0, т.е. с vg0 напряжения смещения = - 2 V, с анодным напряжением va0 покоя = 250 В и анодный ток покоя iA0 = 1,2 мА.

Так как наклон задается изменением анодного тока следствие к изменению 1 V напряжения сетки, в то время как анодное напряжение остается постоянным, принимая во внимание значения анодного тока, соответствующие значениям -1,5 В и -2,5 V напряжения сетки.

Изменение 1 В напряжения сетки, таким образом, получается за счет увеличения и уменьшения 0,5 V значение - 2V напряжения смещения.

Из точек горизонтальной оси, на которой нанесены значения -1,5 и -2,5 В две вертикальные линии обозначены для удовлетворения в точках Р’ е Р” взаимная характеристика по отношению к анодному напряжению 250 V, на котором есть также точка P0.

Таким образом, напряжение анода не изменялось, поскольку три точки соответствует одному и тому же значению этого напряжения, в то время как она изменяется анодный ток: можно увидеть в самом деле, что, в точках Р’ е Р”, ток принимает значения, соответственно, 2,2 м и 0,5 мА.

Разница между этими двумя значениями (2,2 - 0,5 знак равно 1,7), что указывает на то, что изменяется анодный ток изменяется от 1 V напряжения сетки, непосредственно из наклона триода: можно сделать вывод о том, что триод считается, в состоянии покоя, обозначенном в точке Po, Она имеет наклон 1,7 мА / Вт.

инжир. 14

Наклон триода также может быть получен из анодных характеристик шланга, аналогично тому, как показано на фиг. 15.

В этом случае, точка P0, который указывает, что условия триода отдыха, расположен на анодной характеристике относительно напряжения на сетке Vg = - 2 V, в соответствии с анодным напряжением va0 покоя = 250 В, а анодный ток покоя iA0 = 1,2 мА.

С точки Po проведите вертикальную линию, пока он не встречает в точках Р’ е Р” анодные характеристики, относящиеся соответственно к -1,5 В сетке напряжения и -2,5 V, так что и в этом случае изменение 1 В напряжения сетки получается за счет увеличения и уменьшения 0,5 V значение - 2 Из напряжения смещения V.

инжир. 15

Так делать не анодное напряжение изменяется, так как три точки соответствует еще и то же значение 250 V этого напряжения, в то время как она изменяется анодный ток.

снова, на самом деле, который находится в соответствии с точками Р’ е .P” ток принимает значения, соответственно, 2,2 м и 0,5 мА, из которых разность по-прежнему получает то же значение наклона 1.7mA / V.

Этот второй метод, чтобы получить наклон триода может быть принят, если у вас нет взаимного отслеживается функция для требуемого значения анодного напряжения: на самом деле, на анодных характеристиках, вы можете запустить графическое определение наклона для любого значения анодного напряжения, который считывается непосредственно на горизонтальных осях.

Из тех же анодных характеристик, он также может вывести дифференциальное внутреннее сопротивление того же триод, аналогично тому, как показано на фиг. 16.

инжир. 16

Даже в этом случае точка P0 указывает условия триода отдыха, которые являются такими же, как те, которые уже рассмотрены выше.

Так как дифференциальное внутреннее сопротивление определяется изменением анодного напряжения, необходимого для получения вариации 1 мА анодного тока в то время как напряжение сетки остается постоянной, мы рассмотрим значения, которые должны взять на себя напряжение анода для изменения анодного тока между значениями 1,7 м и 0,7 мА, то есть, чтобы сделать его увеличения и уменьшения 0,5 м по отношению к значению 1,2 м анодный ток покоя.

Из вертикальных точек оси, на которой значение отмечены 1,7 м и 0,7 м две горизонтальные линии составляются для удовлетворения в точках Р’ е Р” анодная характеристика по отношению к напряжению сетки - 2 V, на котором есть также точка P0.

Таким образом, оно не изменилось, потому что напряжение в сети до трех точек соответствует одному и тому же значению этого напряжения, в то время как он изменяет напряжение анода, который проходит от значения 277 V, в соответствии с точкой Р ', значение 218 V, в соответствии с точкой P”

Разница между этими двумя значениями (211 - 218 знак равно 59), что указывает на то, что это напряжение анода должно изменяться для того, чтобы варьировать 1 анодный ток мА, непосредственно из внутренней дифференциального сопротивления де! триод: можно сделать вывод о том, что триод считают его, в состоянии покоя, указанной точке Р0, Он имеет внутреннее дифференциальное сопротивление 59 кОм.

С помощью анодных характеристик триода она также может вывести его коэффициент усиления, аналогично тому, как показано на фиг. 17, в котором точка Р0 все еще указывает на те же состоянии покоя, рассмотренные в предыдущих случаях.

Так как коэффициент усиления определяется изменением анодного напряжения, необходимого для поддержания постоянной тока анода варьировать от 1 V напряжения сетки, Они считают, что те ценности, которые должны взять на себя напряжение анода так, что анодный ток неизмененном сохраняет свое значение 1,2 мА, когда напряжение на сетке изменяется 0,5 V -2 В по отношению к значению напряжения смещения, проходящий от -1,5 В до - 2,5 V.

С точки Р0 будет проследить горизонтальную линию до встречи в точках Р’ е Р” анодные характеристики, относящиеся к напряжению сетки и -1,5V -2,5 V.

инжир. 17

Таким образом, анодный ток не изменялся, поскольку три точки соответствует одному и тому же значению 1,2 м этот ток, в то время как анодное напряжение должно изменяться, чтобы компенсировать изменения напряжения сетки: Это можно видеть в том, что напряжение анода принимает значения 200 В и 300 В указанном в соответствии соответственно в точки Р’ е Р”.

Разница между этими двумя значениями (300 – 200 знак равно 100), что указывает на то, что вы должны изменять напряжение анода для поддержания постоянной ток изменяется от 1 V напряжения сетки, непосредственно из коэффициента усиления триода: можно сделать вывод о том, что триод считается, в состоянии покоя, указанной точке Р0, Он имеет коэффициент усиления, равный 100.

На этом этапе может произойти, если коэффициент усиления, полученный таким образом, равен произведению два других дифференциальных параметров определенного ранее триода.

Так как наклон имеет значение / 1.7mA V и внутреннее дифференциальное сопротивление имеет значение 59 кОм, вы получаете: 1,7 Икс 59 знак равно 100,3.

Результат, безусловно приемлемым, В то время как графические методы всегда будут совершать незначительные неточности, вытекающие из сложности читать с точностью значение нанесено на осях диаграммы; по этой же причине, в некоторых случаях вы даже можете столкнуться с некоторыми; Небольшое различие между определенными параметрами графически и те,, получено экспериментально, которые они указаны производителями труб.

Данные, относящиеся к триоду рассмотренного можно указать следующий образом:

анодное напряжение покоя: va0 = 250 V

анодный ток покоя: iA0 = 1,2 мА

напряжение смещения: VG0 = -2 V

скат: S = 1,7mA / V,

внутреннее дифференциальное сопротивление: из = 59 кОм

коэффициент усиления: м = 100.

Следует отметить, что наряду с трех дифференциальных параметров данные, относящиеся к рабочей точке всегда должен также указать (анодного напряжения, Анодный ток и напряжение смещения) так как дифференциальные параметры триода различаются в зависимости от рабочей точки трубки, в связи с тем, что характеристики не являются прямыми, но изогнуты.

Для подтверждения этого, Это было бы достаточно, чтобы выбрать на анодных характеристик и взаимной другой точке Р0 для него и повторите те же операции, как показано на рис. 14, на рисунке. 15, на рисунке. 16 и на фиг. 17: Было бы видно, что так, что значения дифференциальных параметров на самом деле разные.

Теперь графики, сопровождающие характеристики клапана не так непостижимо. Сейчас я остановлюсь здесь, статья пришла достаточно долго.

Я начинаю готовиться к следующей статье о более трех элементах клапанов.

1 ответить
  1. Masterberg
    Masterberg говорит:

    Превосходная работа. спасибо, даже в не более молодом возрасте я могу понять и понять. Для практики я использую еще действующий 6CG7., поскольку они кажутся очень похожими на ECC82 по характеристикам. В случае затруднений я надеюсь, что смогу рассчитывать на вашу. Помогите.

Ответить

Хотите принять участие в обсуждении?
Вы можете внести свой вклад!

оставьте ответ