Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Электронные приборы

..pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
20.11.2023
Размер:
9.92 Mб
Скачать

ния, характеризующие режимы работы этих ламп, не затрагиваются.

1. Укажите формулу для расчета коэффициента ши* рокополосности лампы. [1, стр. 94]

1,

у =

---- ,

 

 

 

 

2я (Сдр -f- Свх)

 

 

 

2.

у = ------- ^01-------- .

 

 

 

 

2я (Свых + Свх)

 

 

 

3 .

-------------.

 

 

 

 

(Сдр +

СВих)

 

 

 

2. Каким образом увеличивают крутизну в широко»

полосных лампах? [1, стр. 94]

 

 

 

1.

Увеличивают площадь катода.

 

первая.

2.

Уменьшают расстояние

катод — сетка

3.

Увеличивают

рабочую

температуру

катода.

3. Укажете назначение катодной сетки

в

пентоде.

[1, стр. 95; 3, стр. 258]

 

 

 

 

1.Катодная сетка увеличивает катодный ток.

2.Катодная сетка создает виртуальный катод перед управляющей сеткой.

3.Катодная сетка уменьшает входную емкость лампы.

4.Укажите типичное распределение потенциала между витками сеток в лампе с катодной сеткой. [1, стр. 95; 3, стр. 257]

5. Укажите типичные анодные характеристики пен­ тода с катодной сеткой и лучеобразующими пластина­ ми. [3, стр. 260]

/a

Urt*®

1\h

и* т°

1

L l

K a

Г

* ;

 

1

г

6. Укажите порядок величины крутизны ламп с ка* ■годной сеткой. [1, стр. 95]

1. 5 = 10-т-20 мА/В. 2. 5 = ЗОН-50 мА/В. 3. 5 =

=100Н-200 мА/В.

7.Укажите назначение динода в лампах со вторич­

ной эмиссией. [1, стр. 95; 3, стр. 260]

1.Динод предназначен для увеличения действу­ ющего потенциала в плоскости второй сетки.

2.Динод предназначен для усиления анодного тока за счет вторичной эмиссии.

3. Динод обеспечивает усиление анодного тока за счет увеличения действующего напряжения в плоскости первой сетки.

8.Какой потенциал подается на динод в лампах со вторичной эмиссией? [1, стр. 95; 3, стр. 260]

1. г/д= 15-^20 в. 2. г/д=с/а. з. и л< и &.

9.Может ли крутизна динодно-сеточной характерис­ тики быть отрицательна? [1, стр. 97; 3, стр 261]

1.Может. 2. Не может.

10.Укажите зависимость токов пентода с вторичной

эмиссией (/к, /д, Iа) от анодного напряжения. [1, стр. 97; 3, стр. 261]

^а^К'^дип 1ц

1

11. При каком условии в лампах со вторичной эмис­ сией может наблюдаться уменьшение анодного тока (падающий участок характеристики). [1, стр. 97; 3, стр 262]

1.При напряжении динода, близком к анодному.

2.При напряжении динода, много меньшем анод­ ного.

12. Укажите тип пентода со вторичной эмиссией. [1, стр. 97]

1. 6Ж20П. 2. 6В2П. 3. 6К1П.

-4-3. ГЕНЕРАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

В данном параграфе рассматриваются особенности триодов, тетродов и пентодов, связанные со спецификой

52

их использования в качестве усилителей и генерато­ ров непрерывных и импульсных сигналов большой мощ­ ности.

1.При каких напряжениях на управляющей сетке работают генераторные лампы. [1, стр. 109]

1.При С/С1< 0 . 2. При Uci> 0 .

2.Укажите типичное семейство анодных характерис­

тик генераторного триода. [1, стр. 54; .109, 3, стр. 173]

3. Укажите типичное семейство анодно-сеточных ха­ рактеристик генераторного триода. [3, стр. 170]

4. Какие анодно-сеточные характеристики у генера­ торного триода: «правые» или «левые»? [1, стр. 109]

1.«Правые». 2. «Левые».

5.Какой вид охлаждения анодов играет основную роль в мощных генераторных лампах? [1, стр, 109]

1.Отвод тепла за счет излучения.

2.Отвод тепла за счет теплопроводности.

3.Отвод тепла за счет конвективного теплооб­ мена.

6.Какие анодно-сеточные характеристики у модуля­

торных ламп по сравнению с генераторными. [1, стр. 109]

1.«Правые». 2. «Левые».

7.Какие причины ограничивают работу электрон­ ной лампы обычной конструкции на сверхвысоких час­ тотах? [1, стр. 102; 3, стр. 272]

1.Межэлектродные емкости, индуктивности вво­ дов и время пролета электрона.

2.Малое внутреннее сопротивление.

3.Малая крутизна.

8.Укажите порядок входного сопротивления генера­

торных ламп на частотах порядка десяТК0В мегагерц. [1, стр. 102]

1.10—100 кОм. 2. 100—1000 kOto. 3. 1—Ю мОм.

9.Укажите зависимость входного Сопротивления от частоты. [3, стр. 292]

10.С какой целью у генераторных ламп делают дис­

ковые и кольцевые выводы? [1, стр. 103; 3, стр. 296]

1.Для удобства крепления лампы-

2.Для уменьшения индуктивности вводов.

3.Для уменьшения сопротивления вводов.

4-4. ШУМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП. МАЛОШУМЯЩИЕ ЛАМПЫ

Рассматриваются самые общие закономерности, при. сущие шумам электронных ламп. Рассмотрение ограни­ чено дробовым шумом, шумом токораспределения и фликкер-шумом, другие виды шумов, не затрагиваются.

1.Укажите формулу для расчета среднеквадратич­ ного уровня шумового тока лампы в режиме насыще­ ния. [1, стр. 113; 3, стр 320]

1.^ = 2е/аГ3Д/.

2.5 -2 е /.Д /.

3.i | = 2eSif.

2.Укажите формулу Найквиста для расчета шумо­

вой э. д. с. на зажимах резистора. [1, стр. 115; 3, стр. 339]

1.4kTRRAf,

2.^ = 4 * 7 у Д / .

3.!% =4eTHRbf.

3. Зависит ли уровень дробового шума от режима работы электронной лампы? [1, стр. 113; 3, стр. 321]

1.Уровень шума наибольший в режиме насы­ щения.

2.Уровень шума наибольший в режиме прост­

ранственного заряда.

3.Не зависит от режима.

4.Почему уровень шума в пентодах и тетродах вы-* ше, чем в триодах? [1, стр. 114; 3, стр. 326]

1.В пентодах и тетродах уровень шума выше изза наличия токораспределения.

2.В триодах уровень шума меньше из-за боль» шой проходной емкости.

3.В пентодах и тетродах уровень шума больше из-за большого коэффициента усиления.

5.Какой триод имеет большее эквивалентное шумо-* вое сопротивление: с большой или с малой крутизной?

[1, стр. 116; 3, стр. 342]

1.С большой крутизной. 2. С малой крутизной.

6.Укажите формулу для расчета эквивалентного

шумового сопротивления триода. [1, стр. 116; 3, стр. 342]

2 7 ? = 3 ,2 5 ас1-

3. Rm 2,3 р. Sad

7. Укажите зависимость эквивалентного шумового сопротивления триода от напряжения управляющей сет­ ки. [3, стр. 345]

~l/rf ‘

8. Укажите зависимость эквивалентного шумового сопротивления пентода от напряжения экранирующей сетки. [3, стр. 345]

Ли

&с2

Ucсг.

9. Укажите зависимость уровня дробового шума от частоты. [3, стр. 317]

1Ш)

11S(f)

, S(f)

f

 

У

1

 

2

10. Укажите зависимость фликкер-шума о* частоты. [3, стр. 330]

InS(f) InS(f)

Inf In f

Г Л А В А ПЯТ АЯ

ИОННЫЕ ПРИБОРЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Е— напряжение источника питания; / Ст» /мин» /макс — токи стабилитрона;

Ucт — напряжение стабилизации; Кеч—- коэффициент стабилизации;

Кб — балластное (ограничительное) сопротивление; /?н — сопротивление нагрузки; /^ — дифференциальное сопротивление;

/?0 — сопротивление стабилитрона постоянному току; £/с.8аж— напряжение сетки тиратрона, при котором проис­

ходит зажигание разряда; Ua— анодное напряжение;

Rc — сопротивление в цепи сетки тиратрона;

/- частота переменного напряжения;

т— время деионизации тиратрона.

5-1. ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ В ГАЗАХ

В этом параграфе рассмотрены общие свойства и особенности электрических разрядов в-газах — тлеющего и дугового, используемых в наиболее распространенных ионных приборах.

1. Укажите общую вольт-амперную характерист ку самостоятельного разряда с областями тлеющего и дугового разрядов. [1, стр. 169]

2. Какой разряд называется самостоятельным? [1, стр. 168]

1. Разряд, возникающий за счет внешнего иони­ зирующего фактора.

2.Разряд, стационарно существующий при отсут­ ствии внешних ионизирующих факторов.

3.Разряд, требующий для поддержания воздейст­

вия внешнего ионизирующего фактора.

3. Какой разряд называется несамостоятельным? [1, стр. 168]

1. Разряд, существующий только при воздействии внешних ионизирующих факторов.

2. Разряд, существующий без воздействия внеш­ них ионизирующих факторов.

3.Разряд, который не прекращается при выклю­ чении внешних ионизирующих факторов.

4.При каком типе самостоятельного тлеющего раз­ ряда плотность тока остается постоянной? [1, стр. 169]

1.При нормальном тлеющем разряде.

2.При аномальном тлеющем разряде.

5.При каком типе разряда (аномальном или нор­ мальном тлеющем) плотность тока на катоде практиче­ ски не изменяется с ростом тока? [1, стр. 169].

1.При нормальном тлеющем разряде.

2.При аномальном тлеющем разряде.

6.

* Как влияют примеси в газе на потенциал зажига

ния тлеющего разряда?

(См. разъяснение)

Потенциал зажигания:

1.

Уменьшается. 2.

Увеличивается. 3. Не изменя­

 

ется.

 

7.В каких приборах выше напряжение зажигания,

вприборах с самостоятельным или с несамостоятельным дуговым разрядом? [1, стр. 168, 170—171 (см. разъясне­ ние) ]

1.В приборах с самостоятельным дуговым разря­ дом.

2.В приборах с несамостоятельным дуговым раз­ рядом.

8.Как повлияет увеличение размера катода на зна­

чение максимально допустимого тока, если в приборе происходит нормальный тлеющий разряд? [1, стр. 170]

1.Не повлияет на значение допустимого тока.

2.Уменьшится допустимое значение тока.

3.Увеличится допустимое значение тока.

4.Повлияет на значение плотности тока.

9.При каком виде разряда (тлеющем или дуговом) падение напряжения на разрядном промежутке больше? [1, стр. 169]

1.При дуговом разряде.

2.При тлеющем разряде.

3.Падение напряжения от вида разряда не зави­ сит.

10.Почему при л'леющем и дуговом разрядах в раз­ рядном промежутке наблюдается свечение? [1, стр. 169]

1.Вследствие перехода возбужденных атомов в нормальное состояние с излучением энергии.

2.Вследствие ионизации атомов газа.

3.Вследствие бомбардировки катода электронами,

5-2. ПРИБОРЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА

Вэтом параграфе рассматриваются ионные приборы

стлеющим разрядом — стабилитроны, тиратроны, тлею­

щего разряда и декатроны. Стабилитроны используются встабилизаторах напряжения как стабилизирующие эле­ менты и в качестве источников опорного напряжения. В обоих случаях используется постоянство падения на­ пряжения на разрядном промежутке в режиме нормаль­ ного тлеющего разряда.

Тиратроны тлеющего разряда — управляемые при­ боры, используемые в импульсных и счетных устройст­ вах как быстродействующие переключатели. Декат­ роны— многоэлектродные переключающие приборы тлеющего разряда, используемые в пересчетных устрой­ ствах с десятичным счетом.

1.Какой вид разряда используется в стабилитроне с напряжением стабилизации до 200 В? [1, стр. 174]

1.Нормальный тлеющий разряд.

2.Аномальный тлеющий разряд.

3.Самостоятельный дуговой разряд.

4.Несомостоятельный дуговой разряд.

2.Какой из электродов стабилитрона имеет большую площадь поверхности? [1, стр. 174]

1.Анод.

2.Катод.

3. Оба

электрода имеют

одинаковую

пло­

щадь.

характеристику

стабилитрона.

[1,

3. Укажите

стр. 174].

 

 

 

/

YL

"a

V _

I

 

г

Va

,Ja

 

4z

 

ua

Jk

4.Укажите схему включения стабилитрона для ста­ билизации напряжения. [1, стр. 174]

I”ст

+о i-4 = 3

га f\\*s

—о

+ о-

Щт

— о

-f о

"cm

о-

5.Чем определяется напряжение стабилизации ста­ билитрона? [1, стр. 175]

1.Размерами электродов.

2.Давлением газа в прибор'е.

3.Материалом катода и родом газа.

4.Значением тока нагрузки.

6.От чего главным образом зависит максимально допустимый ток стабилитрона? [1, стр. 170]

1.От рода газа.

2.От давления газа.

3.От площади поверхности катода.

От площади поверхности анода.

7. Как изменится область стабилизации стабилитрона при изменении полярности включения? [1, стр. 170]

1.Увеличится. 2. Не изменится., 3. Уменьшится.

8.Можно ли для увеличения стабилизированного на­ пряжения включить последователь'йо несколько стабили­

тронов? (См. разъяснение) 1. Можно. 2. Нельзя.

9. .Можно ли использовать стабилитрон для стабили­ зации напряжения источника переменного тока? (См. разъяснение)

1.Можно. 2. Нельзя.

10.Можно ли для увеличения области стабилизации по току включать параллельно несколько стабилитро­ нов? (См. разъяснение)

1.Можно. 2. Нельзя.