Библиотека knigago >> Техника >> Радиоэлектроника, радиотехника, связь >> Как работает радиолампа. Классы усиления


Я получила распечатку книги от своей знакомой почитала немного отложила и забыла про нее.Потом случайно распечатанные листы попали на глаза. После операции стентирования артерии я узнала ,что у меня гипертония .Это призошло в начале 2022г Было непонятно -что такое SH,а так же Aquage.Сейчас я догадалась его еще называют "капникатор" Мне 76 лет- поможет ли мне это устройство ? Молодой я уже точно не стану.

СЛУЧАЙНАЯ КНИГА

Перекресток миров. Дарья Вознесенская
- Перекресток миров

Жанр: Любовная фантастика

Год издания: 2019

Серия: Волшебная академия

Сергей Александрович Бажанов - Как работает радиолампа. Классы усиления

Как работает радиолампа. Классы усиления
Книга - Как работает радиолампа. Классы усиления.  Сергей Александрович Бажанов  - прочитать полностью в библиотеке КнигаГо
Название:
Как работает радиолампа. Классы усиления
Сергей Александрович Бажанов

Жанр:

Радиоэлектроника, радиотехника, связь

Изадано в серии:

Массовая радиобиблиотека #1

Издательство:

Госэнергоиздат

Год издания:

ISBN:

неизвестно

Отзывы:

Комментировать

Рейтинг:

Поделись книгой с друзьями!

Помощь сайту: донат на оплату сервера

Краткое содержание книги "Как работает радиолампа. Классы усиления"

Ознакомление с историей изобретения радиолампы возвращает нас к 1881 г., когда известный изобретатель Томас Эдисон обнаружил явление, положенное впоследствии в основу действия почти каждой радиолампы.

Читаем онлайн "Как работает радиолампа. Классы усиления". [Страница - 3]

«клапан» и явился первой и простейшей радиолампой (фиг. 6). Так как «клапан» пропускает ток лишь при положительном напряжении на пластинке, а электроды, соединяемые с плюсом источников тока, называются анодами, то именно такое название и дано пластинке, какую бы форму (цилиндрическую, призматическую, плоскую) ей ни придали. Нить, присоединяемая к минусу анодной батареи («пластиночной батареи», как мы её именовали ранее), называется катодом.

Книгаго: Как работает радиолампа. Классы усиления. Иллюстрация № 6 Фиг. 6. Принцип действия детектора


«Клапаны» Флеминга широко применяются и поныне, но носят другие названия. В каждом современном радиоприёмнике с питанием от сети переменного тока имеется устройство, преобразовывающее переменный ток в необходимый для приёмника постоянный ток. Это преобразование осуществляется посредством «клапанов», называемых кенотронами. Устройство кенотрона в принципе совершенно такое же, как и прибора, в котором Эдисон наблюдал впервые явление термоэлектронной эмиссии: колба, из которой выкачан воздух, анод и накаливаемый электрическим током катод. Кенотрон, пропуская ток лишь одного направления, преобразовывает переменный ток (т. е. ток, попеременно меняющий направление своего прохождения) в ток постоянный, проходящий все время в одном направлении. Процесс преобразования кенотронами переменного тока в постоянный получил название выпрямления, что следует, видимо, объяснить формальным признаком: график переменного тока обычно имеет форму волны (синусоиды), тогда как график постоянного тока — прямая линия. Получается как бы «выпрямление» волнистого графика в прямолинейный (фиг. 7). Полное устройство, служащее для выпрямления, называется выпрямителем.

Книгаго: Как работает радиолампа. Классы усиления. Иллюстрация № 7 Фиг. 7. Разные типы диодов


Общее название для всех радиоламп с двумя электродами — анодом и катодом (нить хотя и имеет два вывода из колбы, но представляет собой один электрод) — двухэлектродная лампа или — сокращённо — диод. Диоды применяются не только в выпрямителях, но и в самих радиоприёмниках, где они выполняют функции, относящиеся непосредственно к приёму радиосигналов. Таким диодом, в частности, является лампа типа 6X6, у которой в общей колбе помещено два независимых друг от друга диода (такие лампы называются двойными диодами или дубль-диодами). Кенотроны часто имеют не один, а два анода, что объясняется особенностями схемы выпрямителя. Аноды либо располагаются около общего катода вдоль нити, либо каждый анод окружает отдельный катод. Примером одноанодного кенотрона является лампа типа ВО-230, а двуханодных — лампы 2-В-400, 5Ц4С, ВО-188 и др. График, выражающий зависимость анодного тока диода от напряжения на аноде, называется характеристикой диода.

В 1906 г. Ли де-Форест поместил в пространство между катодом и анодом третий электрод в виде проволочной сетки. Так была создана трехэлектродная лампа (триод) — прототип почти всех современных радиоламп. Название «сетка» сохранилось за третьим электродом и поныне, хотя в настоящее время он далеко не всегда имеет вид сетки. Внутри лампы сетка не соединяется ни с каким другим электродом. Проводник от сетки выведен из колбы наружу. Включая между выводным проводником сетки и выводом катода (нити) сеточную батарею, можно заряжать сетку положительно или отрицательно относительно катода в зависимости от полярности включения батареи. Когда положительный полюс (плюс) сеточной батареи присоединён к сетке, а отрицательный полюс (минус) — к катоду, сетка приобретает положительный заряд и тем больший, чем больше напряжение батареи. При обратном включении батареи сетка заряжается отрицательно. Если проводник сетки непосредственно соединить с катодом (с каким-либо выводом нити), то сетка приобретает такой же потенциал, какой имеет катод (более точно — какой имеет та точка цепи накала, к которой присоединяется сетка). Можно считать, что при этом сетка получает нулевой потенциал относительно катода, т. е. заряд сетки равен нулю. Находясь под нулевым напряжением, сетка почти не влияет на поток устремляющихся к аноду электронов (фиг. 8). Основная их масса проходит сквозь --">

Оставить комментарий:


Ваш e-mail является приватным и не будет опубликован в комментарии.

Книги схожие с «Как работает радиолампа. Классы усиления» по жанру, серии, автору или названию:

Громкоговорители. Анатолий Георгиевич Дольник
- Громкоговорители

Жанр: Советские издания

Год издания: 1958

Серия: Массовая радиобиблиотека