Справочник молодого радиста © Издательство «Высшая школа»
Вид материала | Справочник |
Фокусирование луча |
- І. П. Основи дефектоскопії-К.: «Азимут-Україна», 2004. 496 с. Ермолов И. Н., Останин, 1049.75kb.
- Методические указания к выполнению контрольных работ Для студентов, 327.25kb.
- Справочник молодого шлифовщика профессионально-техническое образование оглавление, 7551.93kb.
- Бюллетень новых поступлений за ноябрь 2006 года, 1839.04kb.
- Высшая Школа Экономики. Высшая школа менеджмента программа, 87.79kb.
- История» 4-е издание Издательство Московского университета «Высшая школа» 2003, 12721.75kb.
- Справочник по математике для экономистов (под ред. В. И. Ермакова)- м., Высшая школа,, 19.91kb.
- Экономика для менеджеров, 2536.52kb.
- Высшая Школа Экономики программа, 326.6kb.
- Организация работы, 73.56kb.
Пентоды. Для удовлетворительной работы на высокой частоте лампы должны иметь малые междуэлектродные емкости. Триоды не удовлетворяют этим требованиям, так как обладают сравнительно большими внутриламповыми емкостями и малым коэффициентом усиления. В четырехэлектродных лампах (тетродах) и пятиэлектродных (пентодах) благодаря тщательной внутренней экранировке электродов электростатическое воздействие анода на управляющую сетку и катод ослаблено. При этом значительно уменьшается меж-дуэлёктродная, особенно проходная, емкость (до 0,003 — 0,006 пФ), а внутреннее сопротивление возрастает до 0,5 — 2 МОм. Крутизна характеристик пентодов увеличена до 5 — 8 мА/В и более, что позволяет получить значительное усиление. Коэффициент усиления высокочастотных пентодов 500 — 2500 и более, а отношение S/Cnp= 1000ч-1600 мА/(В-пФ). Коэффициент широкополосности в обычных ВЧ пентодах 0,1 — 0,3 мА/(В-пФ), а в специальных широкополосных лампах — 1,5 — 2 мА/(В-пФ). Параметры пентодов приведены в табл. 60, а их цоколевка — на рис. 33.
Выходные тетроды и пентоды. Выходные лампы обычно используются для усиления мощности НЧ в оконечных каскадах приемников телевизоров и других подобных им устройств. При работе на более низких частотах значительно снижается вредное влияние междуэлектродных емкостей. Поэтому в выходных лампах специально не экранируют электроды, а экранирующую сетку выполняют с большим шагом. Вследствие этого низкочастотные пентоды и тетроды для усиления мощности обладают меньшими, .чем высокочастотные пентоды, внутренним сопротивлением Ri (десятки килоом) и коэффициентом усиления (11=150-7-600), а крутизна характеристик вследствие увеличения рабочих поверхностей электродов достигает 10 мА/В и более.
Таблица 60
Тип пентода | Iн, А | Uл. в | Iа. мА | Uс2- в | Iс2- МА | UCТ В, или Rк, Ом | S, мА/В | JR., кОм | Ра,Вт | Свх, пф | Спр- пф. | свых- пф | Y,мА/(В* пФ | Назначение |
6ЖШ | 0,17 | 120 | 7,5 | 120 | 3,2 | — 1,8 В | 5,2 | 300 | 1,8 .. | 4,3 | 0,03 | 2,3 | 0,77 | УНВЧШ |
6Ж2П | 0,17 | 120 | 5,5 | 120. | 5,5 | — 2 » | 3,8 | 195 | 1,8 | 4,1 | 0,03 | 2,35 | — | УНВЧШ |
6Д5П | 0,45 | 300 | 10 , | 150 | 2 | — 2 » | 9 | 240 | 3,6 | 8,1 | 0,03 | 2,2 | — | УНВЧШ |
6Ж9П | 0,3 | 150 | 15,5 | 150 | 4,5 | — 1,6 » | 17 | 150 | 3 | 8,5 | 0,03 | 3 | 1,5 | УНВЧШ |
6ДИП | 0,44 | 150 | 25 | 150 | 7,5 | — 1,6 » | 28 | 36 | 4,9 | 13 | 0,04 | 3,4 | 1,6 | УНВЧШ |
6Ж32П | 0,2 | 250 | 3 | 140 | 1 | — 2 » | 1,8 | 2500 | 1 | 4 | 0,05 | 5,5 | — | УННЧ |
6Ж38П | 0,18 | 150 | 13 | 100 | 3,2 | 82 Ом | 10 | 175 | 2,5 | 5,8 | 0,02 | 2,4 | — | УНВЧШ |
6Ж49П | 0,3 | 150 | 14 | 150 | 2,4 | 80 » | 14 | 100 | 2,85 | 8,2 | 0,03 | 2,7 | 1,5 | УНВЧШ |
6Ж5Ш | 0,3 | 200 | 8,5 | 100 | 3,5 | 200 » | 15 | — | 2,5 | И | 0,006 | 3,3 | — | УНВЧШ |
6Ж52П | 0,33 | 100 | 41 | 150 | — | 24 » | 55 | — | 7,5 | 13 | 0,05 | 1,8 | — | УНВЧШ |
6К4П | 0,3 | 250 | И | 100 | 4,4 | -1 В | 4,4 | 800 | 3 | 6,4 | 0,004 | 6,7 | — | УНВЧ |
6К13П | 0,3 | 200 | 12 , | 90 | 4,5 | — 2 » | 12,5 | 500 | 2,5 | 10 | 0,005 | 3,3 | — | УНВЧШ |
Наряду с основными, как у всех ламп, параметрами выходные лампы характеризуются еще специальными для них показателями — выходной мощностью Рвых (мощностью переменной составляющей анодного тока, отдаваемой в нагрузку) и коэффициентом нелинейных искажений (отношением суммарного значения гармоник, возникающих при усилении, к значению усиленного сигнала), зависящими от режима работы лампы.
Основные параметры выходных тетродов и пентодов приведены в табл. 61, а их цоколевка — на рис, 34.
Рис. 33. Цоколевка пентодов
Рис. 34. Цоколевка выходных тетродов и пентодов, триод-пентодов, частотно-преобразовательных ламп и электронно-световых индикаторов
Таблица 61
Тип лампы | Iн, А | Ua,B | Iа. мА | Uc2,В | Iс,- МА | Uс1, В, или Rк , Ом | S, мА/В | Ri, кОм | Да, кОм | Ра, Вт | Р вых Вт | V пф | спр- пф | свых- пф | Назначение |
6П1П | 0,5 | 250 | 44 | 250 | 12 | —12 В | 4,9 | 42 | 5 | 12 | 3,8 | 8 | 0,7 | 5 | УМНЧ |
6П14П | 0,76 | 250 | 48 | 250 | 7 | 120 Ом | 11,3 | 30 | 5,2 | 12 | 4,5 | 11 | 0,2 | 7 | УМНЧ |
6П15П | 0,76 | 300 | 30 | ISO | 4,5 | 75 » | 14,7 | 100 | 10 | 12 | 4,5 | 11 | 0,07 | 5,5 | УМ видео |
6ГТ18П | 0,76 | 170 | 53 | 170 | 8 | 110 » | 11 | 22 | 3 | 12 | 3,5 | И | 0,2 | 6 | УМНЧ, БКР |
6П23П | 0,75 | 300 | 40 | 200 | 5 | —16 В | 4,5 | 44 | . — | 11 | — | 7,5 | 0,1 | 4,5 | УМ, ГВЧ |
6ПЗЗП | 0,9 | 170 | 10 | 170 | 6,5 | —12,5» | 10 | 25 | — | 12 | 5,6 | 12 | 9 | 7 | УМНЧ |
6П36С | 2 | 100 | 120 | 100 | — | —7. | 20 | 4,5 | — | 12 | — | 32 | 1 | 19 | УМ БСР |
6П38П | 0,45 | 150 | 50 | 150 | 8 | — | 65 | 30 | — | 10 | — | 21 | 0,07 | 3,9 | УМВЧШ |
6Э5П | 0,6 | 150 | 45 | 150 | 15 | 30 Ом | 30 | 8 | — | 8 | — | 16 | v 9 0,75 | 2,85 | УНВЧШ |
6П43П-Е | 0,6 | 300 | 45 | 250 | 4,5 | — | 7,5 | — | — | 12 | — | 1,3 | 0,7 | 9 | БКР |
6Ф1П | 0,43 | 100* | 13 | 170 | 4 | —2 В | 5 | — | 20 | 1,5 | | -2 | 1,45 | 0,3 | ПрЧ, УНВЧ |
170 | 10 | —2В | ~6Т2 | 400 | — | 2,5 | | 5,5 | 0,02 | 0,34 | |||||
6ФЗП | 0,85 | 170 | 2,5 | 170 | 14 | — 1,5 В | 2,5 | — | 70 | 1 | | 2,2 | 3,7 | 0,4 | УННЧ, БКР |
170 | 41 | —11 В | 7 | 15 | — | 8 | | 9,3 | 0,3 | 8,5 | |||||
6Ф4П | 0,72 | 200 | 3 | 170 | 3,2 | 600 Ом | 4 11 | 16 | 65 | 1 4 | | 4 | 2,7 | 0,6 | УННЧ, ВУ |
170 | 18 | 100 Ом | 100 | — | | 9,5 | 0,1 | 0,4 | |||||||
6Ф5П | 0,9 | 100 185 | 5,5 41 | 185 | ,2,7 | 160 Ом 340 Ом | 7 7,5 | ~23 | 70 | 0,5 0,9 | — | 3,5 11 | 1,8 0,6 | 0,25 8,8 | УМ БКР |
6Ф12П | 0,33 | 150 150 | 12,5 13 | 150 | 2,2 | 68 кОм | Л 19 | — | — | 3,5 5 | — | 4 8 | 2 М2 | 0,3 2,4 | УН(НЧ, ВЧ)Ш |
* В числителе — данные для триода, в знаменателе — для пентода.
Частотно-преобразовательные лампы. В радиоприемных устройствах, выполненных по супергетеродинной схеме, принятый ВЧ-сигнал преобразуется в промежуточную частоту, напряжение которой затем усиливается другими каскадами до необходимого уровня. Преобразование частоты (ПрЧ) осуществляется в преобразовательная каскаде, состоящем из гетеродина (маломощного генератора ВЧ) и смесителя (прибора с нелинейной проводимостью).
Преобразовательные каскады выполняют на частотно-преобразовательных лампах — гептодах и триод-гептодах. В схемах с использованием гептода гетеродин собирают на его триодной части, образуемой катодом, первой (управляющей) и второй (выполняющей роль анода) сетками. Смеситель выполнен на пентодной части лампы, образуемой катодом, третьей (сигнальной), четвертой (экранирующей), пятой (антидинатронной) сетками и анодом.
В схемах на комбинированных триод-гептодах гетеродин собирают на отдельной триодной части лампы, а смеситель — на гептодной. По сравнению с обычным гептодом комбинированная лампа благодаря отдельным электронным потокам в гетеродинной и смесительной ее частях обеспечивает более стабильную работу гетеродина и позволяет получить более высокий эффект преобразования. Эффективность работы частотно-преобразовательной лампы оценивается специальным параметром — крутизной преобразования 5Пр, показывающей, какое значение тока промежуточной частоты создает напряжение сигнала с амплитудой 1 В.
Электронно-световые индикаторы. Их применяют в приемниках, магнитофонах и других устройствах в качестве визуальных указателей застройки, индикаторов сигнала и т. д. Конструктивно они представляют собой комбинацию индикаторной системы с одним или двумя триодами, смонтированными в одном баллоне лампы.
Параметры частотно-преобразовательных ламп и электронно-световых индикаторов приведены в табл. 62, а их цоколевка — на рис. 34.
Таблица 62
Тип лампы | Iн, А | Uа, в | Uc2+4, В | UС1, В | Iа, мА | IС2+4, МА |
6А2П | 0,3 | 250 | 100 | — 1,5 | 3 | 7 |
6И1П* | 0,3 | 100/250 | — /100 | — 2/ — 2 | 6,8/3,8 | — /6,5 |
6Е1П | 0,3 | 100 | 250** | __ 2 | 2 | 4** |
6Е2П | 0,58 | 150 | 250** | __ 4 | 1,55 | 2,5** |
6ЕЗП | 0,23 | 250 | 250** | 0 | 0,35 | — |
Продолжение табл. 62
Тип | Sпp, мА/В | Sr, мА/В | Iк,мА | RC1, МОм | Ра, Вт |
6А2П | 0,3 | 4,5 | 14 | | 1,1 |
6И1П* | — /0,77 | 2,2/- | 6,5/12 | 0,5/3 | 0,8/1,7 |
6Е1П | 0,5*** | — | — | 3 | 0,2 |
6Е2П | 1,4*** | — | — | 0,5 | 0,4 |
ШЗП | — | — | — | 3 | 0,5 |
Продолжение табл. 62
Тип | Р02+4, ВТ | СВX ПФ | Спр, пф | СВЫХ ПФ | м |
6А2П | 1,1 | 7,5 | 0,35 | 10 | — |
6И1П* | —/1 | 3,2/6,1 | 1,2/0,006 | 2,3/8,8 | — |
6Е1П | — | — | — | — | 24 |
6Е2П | — | 3 | 1,2 | 7 | 30 |
6ЕЗП . | — | — | — | — | — |
* В числителе приведены параметры триодной, а в знаменателе — гептод-ной части. Входной сигнал подается на третью сетку лампы 6А2ГТ и на первую сетку гептодной части лампы 6И1П. » ** Напряжение и ток кратера. *** Крутизна характеристики триодной части.
Стабилитроны тлеющего разряда. Газоразрядные стабилитроны тлеющего разряда представляют собой ионные приборы, служащие для стабилизации напряжения, и характеризуются следующими основными параметрами:
напряжением зажигания Uзаж между электродами, при котором в приборе возникает электрический разряд; оно определяет минимальное напряжение источника питания в схеме;
напряжением стабилизации Uст между анодом и катодом, поддерживаемый стабилитроном постоянным;
максимальным Iст.макс и минимальным Iст.мин значениями тока стабилизации, при которых сохраняется стабилизирующее действие прибора;
изменением напряжения стабилизации ДUст в рабочем диапазоне токов от Iст мин до Iст.макс.
Параметры стабилитронов и их цоколевка приведены в табл. 63.
Таблица 63
Тип стабилитрона | Напряжение, В | Ток стабилитрона, мА | Изменение напряжения стабилизации, В | ||
зажигания | стабилизации | ||||
минимальный | максимальный | ||||
СГ1П | 175 — 190 | 145 — 160 | | 30 | 2,5 |
СГ2П | 133 — 150 | 104 — 112 | | 30 | 2,5 |
спзп | 175 — 180 | 143 — 155 | 5 | 30 | 3,5 |
СГ15П-2 | 160 | 104 — 112 | | 30 | 3 |
СГ16П | 130 | 80 — 86 | | 30 | 3 |
Правила эксплуатации. Напряжение источника питания для надежного возникновения разряда выбирают равным 1,25 U3аж. На электроды стабилитрона нельзя подавать переменное напряжение или напряжение обратной полярности (минус на катод). Нежелательно параллельное включение стабилитронов, так как разряд (из-за разброса параметров) может возникнуть лишь у одного стабилитрона, что приведет к его токовой перегрузке. Во избежание возникновения релаксационных колебаний не рекомендуется включать между анодом и катодом стабилитрона конденсатор емкостью больше 0,1 мкФ.
Таблица 64
Тип кинескопа | Ток накала, А | Номинальные напряжения, В | Угол отклонения луча, град | Яркость**, кд/м* | ||||
модулятора | запирающее на модуляторе | на ускоряющем электроде | на первом аноде | на втором аноде | ||||
16ЛКШ* | 0,28 | 15 | 20 — 10 | 300 | 0 — 450 | 9000 | 90 | 150 (60) |
23ЛК13Б | 0,55 | 25 | 45 | 100 | 0 — 300 | 11000 | 90 | 225(100) |
31ЛКЗБ | 0,65 | 35 | 30 — 60 | 250 | 0 — 350 | 11000 | 100 | 150(180) |
43ЛК2Б | 0,6 | 25 | 60 — 30 | 300 | — 100-+425 | 14 000 | 70 | 40 (75) |
43ЛК9Б-М | 0,66 | 25 | 80 — 30 | 300 | — 100-+425 | 14000 | 110 | 100 (42) |
47ЛК2Б | 0,3 | 32 | 100 — 50 | 400 | 0 — 400 | 16000 | 110 | 400 (500) |
50ЛКШ | 0,3 | — | 80 — 30 | 400 | 0 — 400 | 16 000 | — | 400 (500) |
53ЛК2Б | 0,6 | 30 | 90 — 30 | 300 | — ЮОч-Н-425 | 16000 | 70 | 40(18) |
53ЛК6Б | 0,6 | 30 | 80 — 30 | 300 | — ЮО-ь+425 | 16 000 | 110 | 40(16) |
59ЛК2Б | 0,3 | 44 | 80 — 30 | 400 | 0 — 400 | 16000 | 110 | 200 (350) |
59ЛКЗЦ | 0,9 | — | 200 | 400 | 4500 — 5500 | 25000 | 90 | 60 (1240) |
61ЛКШ | 0,3 | — | 77 — 40 | 400 | 0 — 400 | 18000 | 110 | 140(350) |
61КЛЗЦ | 0,9 | 75 | 110 — 190 | 250 | 4700 | . 20000 | 110 | 120(1000) |
67ЛКШ | 0,3 | 55 | 40 — 90 | 400 | 0 — 400 | 20000 | 110 | 200(450) |
* Номинальное напряжение накала кинескопов 23ЛК13В, 31ЛКЗБ — 12 В, остальных кинескопов — 6,3 В.
** Цифры в скобках указывают ток луча в микроамперах.
Таблица 65
Тип кинескопа | Номер штырьков | Способ подключения ко второму аноду | Масса, кг | ||||
подогревателя (нить накала) | катода | модулятора | ускоряющего электрода | фокусирующего электрода | |||
16ЛК1Б | 5 и 6 | 3 | 4 и 7 | 1 | 2 | Боковой вывод | 1 0,3 |
23ЛК13Б | 3 и 4 | 2 | 1 и 5 | 6 | 7 | Вывод на баллоне | 1,1 |
31ЛКЗБ | 3 и 4 | 2 | 1 и 5 | 6 | 7 | » » » | — |
43ЛК2Б | 1 и 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | Металлический конус | 5,5 |
43ЛК9Б-М | 3 и 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | Боковой вывод | 5,5 |
47ЛК2Б | 1 и 8 | 7 | 2 и 6 | 3 | 4 | Углубление в колбе | 9 |
50ЛК1Б | 1 и 8 | 7 | 2 и 6 | 3 | 4 | » » » | 9 |
53ЛК2Б | 1 и 12 | 11 | 2 | 10 | 6 | Боковой вывод | 18 |
53ЛК6Б | 3 и 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | » » «. | 12 |
59ЛК2Б | 1 и 8 | 7 | 2 и 6 | 3 | 4 | Углубление в колбе | 16 |
59ЛКЗЦ 61ЛКЗЦ | 1 и 14 | 2 красный 6 зеленый 11 синий | 3 красный 7 зеленый 12 синий | 4 красный 5 зеленый 13 синий | 9 | Специальный вывод на колбе | 18 |
61ЛК1Б | 1 и 8 | 7 | 2 и 6 | 3 | 4 | Углубление в колбе | 15 |
67ЛК1Б | 1 и 8 | 7 | 2 и 6 | 3 | 4 | Вывод на баллоне | — |
Кинескопы. Приборы предназначены для приема изображения в телевизионных приемниках. В кинескойах применяется магнитная или трехлинзовая электростатическая фокусирующая система и обычно магнитное управление лучом.
Телевизионный сигнал в кинескопах подается на управляющий электрод или катод и модулирует электронный луч по интенсивности. Отклонение луча достигается с помощью магнитного поля отклоняющих катушек. Для получения изображения нужных размеров увеличивают угол отклонения луча до 110°, что достигается увеличе-. нием напряженности магнитного поля отклоняющих катушек.
Фокусирование луча в кинескопе должно обеспечить диаметр пятна на экране не более 0,5 мм для больших экранов и не более 0,3 мм для экранов небольшого (до 30 — 40 см) размера. Диаметр светящегося пятна на экране определяет разрешающую способность кинескопа, зависящую от числа воспроизводимых на экране элементов изображения. В кинескопах с небольшим экраном для уменьшения искажения изображения обычно применяют комбинированную фокусирующую систему, состоящую из первой электростатической и второй магнитной линзы, образуемой короткой катушкой. В кинескопах с большим экраном используют более экономичную электростатическую фокусировку. Ко второму аноду электронного прожектора кинескопа подводят высокое (5 — 25 кВ) напряжение, обеспечивающее значительное ускорение электронов и необходимую яркость изображений. Основные параметры кинескопов приведены в табл. 64, а их цоколевка — в табл. 65.