Главная страница Комод Кухня Компьютерный стол Плетеная мебель Японский стиль Литература
Главная  Электронные газоразрядные приборы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 [ 207 ] 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

зывает преждевременную потерю эмиссии и образование утечек по поверхности изоляторов вследствие интенсивного испарения активного покрытия катода. Например, увеличение температуры кар-бидированного вольфрамового катода на 50° С (в диапазоне 1700° С) снижает срок службы мощных генераторных ламп в 2,5-3 раза. Эксплуатация ламп при напряжении накала ниже допустимого приводит к снижению эмиссии и искрению катода (при номинальном токоотборе).

Сопротивление холодного катода в генераторных лампах с вольфрамовыми и карбидированными катодами сильно отличается от сопротивления при рабочей температуре, поэтому пусковой ток накала катода может в 10 раз и более превыщать нормальный. Такие больщие пусковые токи создают значительные электродинамические усилия в катоде, котор.ые могут разрушить его (см. п. 2 стр. 630).

Если катод мощной генераторной лампы питается постоянным током, то вывод (и часть катода), по которому течет ток, равный сумме токов накала и катода, разогревается сильнее, чем вывод, по которому течет ток, равный разности этих токов. Поэтому не. обходимо периодически через 150-200 ч работы переключать вы. воды катода по отношению к источнику питания, в противном слу. чае срок службы лампы существенно сокращается.

Многие параметры радиоэлектронной аппаратуры определяются стабильностью питающих напряжений. Для повышения стабильности и увеличения долговечности ламп при разработке схем рекомендуется применять автоматическую стабилизацию электрического режима и напряжений, питающих лампу. Например, для передатчиков однополосиых линий связи обязательно должны быть стабилизированы напряжение смещения и по возможности остальные питающие напряжения лампы, так как от этого существенно зависит линейность усиления.

Для генераторных ламп с экранирующей сеткой необходимо учитывать возможность возникновения динатрониого эффекта, приводящего к паразитной генерации или пробою Поэтому в случае применения режимов с динатронными токами необходимо либо осуществлять питание экранирующей сетки от отдельного источника с небольшим внутренним сопротивлением, либо применять делитель напряжения для питания экранирующей сетки.

Если генераторная лампа используется m усилителе звуковой частоты, усилителе видеочастоты, линейном усилителе высокой частоты, усилителе высокой частоты с сеточной модуляцией, рекомендуется применять фиксированное смещение на экранирующей и управляющей сетках. Если усилитель высокой частоты модулируется по экранирующей сетке, рекомендуется применять фиксированное напряжение на экранирующей сетке и напряжение автоматического смещения управляющей сетки.

Мощности, выделяемые на электродах, являются важнейшими параметрами, определяющими надежность и долговечность генераторных ламп. Превышение допустимой мощности, выделяемой на сетке, приводит к ее чрезмерному разогреву (из-за электронной бомбардировки), отчего повышается вероятность возникновения термоэмиссии с сетки. Особенно опасен перегрев управляющей сетки (даже кратковременный) в металлокерамических и других лампах, имеющих небольшие расстояния между электродами, так



как он приводит к деформации сеткн и короткому замыканию между электродами.

Мощность, рассеиваемая на управляющей сетке при отсутствии динатронного эффекта, приблизительно определяется по формуле

Рс ~ Уо.и/с,

где (/си - напряжения возбуждения на сетке в импульсе; - постоянная составляющая сеточного тока.

При расчете мощностей, рассеиваемых на экранирующей сетке, следует учитывать, что в схеме с общей сеткой существует электронная высокочастотная составляющая мощности, обусловленная наличием высокочастотного потенциала экранирующей сетки относительно катода:

где Увозб - амплитуда напряжения возбуждения; /з - первая гармоника импульса тока экранирующей сетки.

При превыщении мощности, рассеиваемой анодом, вследствие его перегрева возникает опасность резкого ухудшения вакуума в лампе из-за выделения остаточных газов. Особенно часто превышение допустимой мощности, выделяемой на аноде генераторной лампы, возникает при перестройке генератора и при рассогласовании с нагрузкой, например антенной. Поэтому указанные операции рекомендуется производить при пониженной (на 30-50 %) выходной мощности за счет снижения уровня питающих напряжений и напряжений возбуждения.

При выборе генераторной лампы по величине выходной мощности необходимо руководствоваться не максимальной мощностью, а выходной мощностью, указанной в качестве критерия долговечности. Необходимо учитывать также изменение мощности при колебаниях питающих напряжений. Рекомендуется иметь 20 - 30 %-ный запас по мощности от номинальной.

Если использование ближайшей по мощности лампы нерационально, а менее мощные лампы не дают требуемую величину мощности, то возможно применение параллельной или двухтактной схемы. При этих режимах работы необходимо применять лампы при колебательных мощностях ниже предельных, указанных в справочнике, особенно при использовании фиксированного смещения управляющей сетки. Для равномерного распределения нагрузки при параллельной работе ламп в цепь катода рекомендуется включать сопротивление для создания частичного автоматического Смещения.

Рабочая частота, на которой генераторные лампы могут надежно работать, не должна превышать величину, указанную в справочнике в качестве предельной, так как это ведет к следующим нежелательным явлениям:

I. Нарушается температурный режим лампы из-за возрастания высокочастотных потерь на электродах, баллоне и выводах электродов.

Перегрев сетки и мест спаев стекла с металлом может привести к образованию местных механических натяжений, микротрещин, что вызывает потерю вакуума и выход лампы из строя.

Общее количество тепла, выделяемого в спаях стекла с металлом и выводах электродов, пропорционально частоте в степени 2,5



и мгновенному значению квадрата разности потенциалов между анодом и сеткой.

2. Снижаются выходные параметры ламп (мощность и КПД) из-за увеличения угла пролета электронов.

3. Возрастает опасность самовозбуждения ламп из-за увеличения внутриламповых связей.

Необходимый температурный режим работы генераторных ламп большой мощности и некоторых типов генераторных ламп средней мощности достигается при помощи одного из трех видов принудительного охлаждения - воздушного, водяного и испарительного.

Воздушное охлаждение - наиболее простое в эксплуатации и позволяет снижать температуру анода до 250° С. Применяя генераторные лампы с этим видом охлаждения, необходимо соблюдать следующие рекомендации.

Воздух для охлаждения должен быть сухим и чистым. Попадание в воздухопроводный канал воды или масла, оседающих на стекле, может вывести лампу из строя. Количество воздуха, подаваемого для охлаждения, должно быть не менее нормы, приведенной в справочнике для каждого типа лампы. Воздушный поток для охлаждения стеклянного баллона лампы и ножки должен направляться таким образом, чтобы температура стекла нигде не превышала 150° С и не создавалось зон с резкими перепадами температуры по поверхности стекла. При подаче воздуха для охлаждения от вентиляторов, расположенных в непосредственной близости от ламп, следует принимать особые меры для предохранения их от вибраций, например присоединение воздухопроводов следует производить через гибкие соединения - мягкие резиновые или шелковые шланги и т. п.

Водяное охлаждение ламп в ряде случаев позволяет несколько увеличить мощность, рассеиваемую анодом, так как при этом виде охлаждения можно снизить температуру анода до 120 С. Мощные генераторные лампы с водяным охлаждением погружаются в бак с проточной охлаждающей водой. Расход воды на 1 кВт мощности, отводимой с поверхности анода, зависит от мощности лампы, ее конструкции и устройства бака и колеблется в пределах от 1 до 5 л/мин. Применяя генераторные лампы с водяным охлаждением, необходимо соблюдать следующие правила, а;

Вода для охлаждения должна быть чистойи не содержать минеральных примесей. Охлаждение анодов рекомендуется производить дистиллированной водой. Вода с жесткостью, превышающей 0,17 г/л, и имеющая сопротивление меньше, чем 4 кОм на 1 см, не должна употребляться.

Для равномерного охлаждения анодов водяной поток, омывающий анод, должен быть направлен снизу вверх. При этом необходимо, чтобы плотность водяного потока вокруг всей рабочей поверхности анода была равномерной и не образовывалась воздушная подушка. Приток и отвод воды от заземленного участка трубопровода к охлаждаемым деталям лампы, находящимся под напряжением по отношению к земле, должны осуществляться по трубопроводам из изоляционного материала необходимой длины, с тем чтобы водяной столб, помещенный в них, имел достаточно большое сопротивление и ток утечки был минимальным. Длину изолированного трубопровода обычно выбирают в зависимости от удель-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 [ 207 ] 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

© 2007 EPM-IBF.RU
Копирование материалов разрешено в случае наличия письменного разрешения