Справочник молодого радиста © Издательство «Высшая школа»

Вид материалаСправочник
Фокусирование луча
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29

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

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 т 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.