Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Характеристик электронных лампСодержание книги Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Цель работы: Изучение принципа действия электронной лампы и снятие характеристик диода и триода; определение параметров триода в отсутствие сопротивления в цепи анода. Приборы и принадлежности. Исследуемая лампа, выпрямитель, миллиамперметр, вольтметры.
Введение Электронная лампа представляет собой стеклянный, металлический или керамический баллон с впаянными металлическими электродами. В баллоне создается разрежение воздуха до давления порядка 10-7 мм рт. ст. (примерно 10 Явление испускания электронов нагретыми телами лежит в основе работы электронной лампы и называется термоэлектронной эмиссией. Катод лампы обычно изготавливается в виде нити из тугоплавкого металла. При нагревании катода электроны эмиссии образуют вокруг него отрицательный пространственный заряд, так называемое электронное облако. Вблизи катода оно удерживается кулоновскими силами, которые возникают между электронным облаком и положительно заряженным в результате эмиссии электронов поверхностным слоем металла. Второй электрод является анодом лампы. При положительном потенциале анода относительно катода электроны эмиссии движутся под действием электрического поля между катодом и анодом, и в лампе возникает электрический ток. Присутствие пространственного заряда приводит к такому перераспределению потенциала между катодом и' анодом, которое оказывает тормозящее действие на электроны. С возрастанием положительного потенциала анода плотность электронного облака постепенно уменьшается и при некотором напряжении между катодом и анодом обращается в ноль. При этом движение электронов определяется электрическим полем, зависящим только от разности потенциалов между катодом и анодом и конфигурации электродов лампы. Диод. Простейшей электронной лампой является диод (двух электродная лампа). Для того, чтобы диод пропускал электрический ток, катод должен иметь отрицательный, а анод - положительный потенциал. Перемена знака потенциала анода позволяет "запереть" лампу, т.е. прекратить прохождение тока через нее. Односторонняя проводимость диода используется для выпрямления переменного тока. Важнейшей характеристикой диода является зависимость силы тока, текущего через лампу (анодного тока), от разности потенциалов между катодом и анодом (анодного напряжения). Ее называют вольтамперной или анодной характеристикой диода (ВАХ). Анодный ток зависит от анодного напряжения и от температуры катода. При постоянной температуре катода анодный ток На рис.1 представлена типичная вольтамперная характеристика диода. Для участка кривой abc характерно нелинейное возрастание анодного тока, на участке cd анодный ток почти не изменяется при увеличении анодного напряжения. Это объясняется тем, что при некотором анодном напряжении подавляющее число электронов эмиссии достигает анода, и лишь незначительная их часть рассеивается, не достигнув анода. Максимальное значение анодного тока при данной температуре катода называется током насыщения лампы. Сила тока насыщения
где n - число электронов, испускаемых катодом в единицу времени, e величина заряда электрона.
Рис.1. Вольтамперная характеристика диода Плотность тока насыщения
где В - эмиссионная постоянная, одинаковая для всех металлов; Т - абсолютная температура катода; k - постоянная Больцмана; А - работа выхода электрона из металла. Таким образом, увеличение напряжения накала вызывает повышение температуры катода, и, следовательно, возрастание анодного тока при всех значениях анодного напряжения, в том числе и тока насыщения. Зависимость анодного тока от анодного напряжения на участке кривой ab (см. рис.1) приблизительно может быть описана законом Богуславского-Ленгмюра, называемым "законом трех вторых":
где В' - коэффициент, зависящий от формы и взаимного расположения катода и анода при прочих одинаковых условиях. Семейством анодных характеристик диода (ВАХ) является совокупность графиков, изображающих зависимости анодного тока
Триод. Это электронная лампа с тремя электродами (катод, анод, сетка). Сетка расположена между катодом и анодом вблизи катода. При этом между сеткой и катодом создается сильное электрическое поле. Поэтому влияние потенциала сетки на анодный ток более значительно, чем влияние потенциала анода. Назначением сетки является управление анодным током лампы (отсюда название сетки - управляющая или управляющий электрод). При положительном потенциале сетки усиливается ускоряющее электрическое поле между катодом и анодом, и анодный ток увеличивается, а при отрицательном - это поле ослабляется, и анодный ток уменьшается по сравнению с током лампы при нулевом потенциале сетки. При некотором отрицательном потенциале сетки ток через лампу прекращается, т.е. лампа оказывается "запертой". Минимальное по абсолютной величине и отрицательное по знаку напряжение между сеткой и катодом, при котором ток через лампу не течет, называется напряжением запирания. При постоянном напряжении накала катода анодный ток в триоде зависит от разности потенциалов
Зависимость анодного тока от анодного напряжения при фиксированном значении сеточного напряжения и неизменном напряжении накала катода называется анодной характеристикой триода (рис.2, а):
Зависимость анодного тока от сеточного напряжения при фиксированном значении анодного напряжения и неизменном напряжении накала катода называется анодно-сеточной характеристикой триода (рис.2, б):
Важнейшими параметрами триода являются: внутреннее сопротивление R Выясним смысл перечисленных параметров триода, для чего рассмотрим зависимость анодного тока от анодного и сеточного напряжения при постоянном напряжении накала катода. Полный дифференциал анодного тока:
Индексы при частных производных означают, что в первом слагаемом дифференцирование производится при U Внутреннее дифференциальное сопротивление R
и показывает, на сколько вольт надо изменить анодное напряжение при неизменном сеточном, чтобы анодный ток изменился на единицу.
Рис.2. Анодная (а) и анодно-сеточная (б) характеристики триода
Величина
называется крутизной анодно-сеточной характеристики; она показывает скорость изменения анодного тока при изменении потенциала сетки, когда анодное напряжение постоянно. Отношение
позволяет сравнить влияние приращений анодного и сеточного напряжений на анодный ток и называется коэффициентом усиления лампы. Из формул (4), (5) и (6) видно, что
Приведенные параметры триода определяются по измеренным анодным и анодно-сеточным характеристикам. На рис.3 представлено семейство анодных характеристик триода. Кривые 1 и 2 сняты при близких значениях сеточных напряжений U Характеристический треугольник BCD содержит все данные, необходимые для определения параметра триода:
По этим данным вычисляются
Как указывалось выше, параметры триода можно определить и по анодно-сеточным характеристикам, представленным на рис. 4. Из рис.4 следует, что
Чтобы иметь возможность сравнивать значения параметров, вычисленных по формулам (8) и (9), необходимо выбирать на рис.3 и 4 близкие режимы работы.
Рис.4. Анодно-сеточные характеристики триода.
Принципиальная схема включения лампы для снятия характеристик приведена на рис.5, где Л - исследуемая лампа; А - анод; С - сетка; К - катод; мА - миллиамперметр для измерения анодного тока; V В режиме отключения сетки (
Порядок выполнения работы 1. Ознакомьтесь с установкой, измерительными приборами, определите цену деления приборов. 2. Ознакомьтесь с указаниями к работе, приведенными на стенде, и получите разрешение на включение установки.
|
||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 974; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.146 (0.007 с.) |