ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Sonido en el vacío. Ingeniería de sonido de tubos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de tubo Recientemente, el diseño de la tecnología de sonido de válvulas se ha vuelto cada vez más popular. En este artículo intentaré decirle lo que necesita saber al comenzar a trabajar. 1. Anatomía El principio de funcionamiento de las lámparas electrónicas se basa en el movimiento de partículas cargadas (electrones) en un campo electrostático. Considere el dispositivo de un tubo de radio. La figura muestra un diagrama del diseño de una lámpara simple (diodo) de incandescencia indirecta. En realidad, la lámpara es un recipiente de vidrio en el que se crea un alto vacío (10-5 - 10-7 torr). En las lámparas clásicas, las formas de los electrodos son similares y son “cilindros” concéntricos. El punto de todo esto es que cuando el cátodo se calienta, los electrones se excitan y lo abandonan. El cátodo de filamento directo es simplemente un filamento de tungsteno, como en una lámpara de iluminación normal. Estos cátodos se utilizan en los casos en que no es necesario crear un régimen especial en el cátodo. La mayoría de las lámparas utilizan un cátodo de filamento indirecto. En este caso, el filamento se coloca en un tubo metálico. A cierta distancia del cátodo hay un ánodo, un electrodo, que es la "parada final" del flujo de electrones. Para controlar la velocidad del movimiento de los electrones desde el cátodo al ánodo, se utilizan electrodos adicionales. Las cuadrículas se dividen en 3 tipos. Control, pantalla y protección (anti-dynatron). La malla es una espiral de alambre enrollada sobre postes metálicos (travesaños), intercalada entre dos bridas de mica. Las mismas bridas sujetan los travesaños del ánodo y del cátodo. También hay lámparas que contienen varios sistemas de electrodos. Estas lámparas se denominan lámparas combinadas. Dependiendo de la potencia de la lámpara, sus electrodos y cuerpo pueden estar hechos de varios materiales, porque A medida que aumenta la corriente que lo atraviesa, aumenta la potencia disipada. 2. La moral Está bastante claro que cada tipo de lámpara tiene sus propios parámetros y características originales. En primer lugar, descubramos los modos de funcionamiento de las lámparas. Para crear un flujo de electrones normal, se crean potenciales electrostáticos especiales en los espacios entre electrodos de la lámpara. Estos potenciales están determinados por los voltajes que actúan sobre sus electrodos. Considere los principales modos de funcionamiento:
2. Corriente anódica máxima admisible (Ia máx). El valor máximo permitido de la corriente en el circuito del ánodo. En esencia, la corriente que pasa a través de la lámpara, menos una pequeña fracción "estirada" por los potenciales de las rejillas. 3. Tensión de calentamiento (Un). El voltaje típico aplicado al filamento (calentador) en el que el cátodo alcanza la temperatura requerida para la emisión termoiónica, mientras que al mismo tiempo la lámpara mantiene los parámetros de durabilidad declarados. 4. Corriente de calentamiento (In). La corriente consumida por el filamento. También existen una serie de características debidas al diseño de las lámparas que afectan a los parámetros del conjunto montado sobre esta lámpara: 1. La pendiente de la característica (S). La relación entre el incremento de corriente del ánodo y el incremento de voltaje en la rejilla de control. Aquellos. podemos determinar cuánto cambiará la corriente del ánodo cuando el voltaje de control cambie en 1V. 2. Resistencia interna de la lámpara (Ri). La relación entre el incremento de voltaje del ánodo y el incremento de corriente del ánodo correspondiente. De alguna manera, esto se puede comparar con el coeficiente de transferencia de corriente de un transistor. con un aumento en el voltaje de control (positivo), la corriente del ánodo aumenta. Exteriormente, esto parece una disminución en la resistencia. Naturalmente, la lámpara no tiene resistencia activa como tal. Está determinado por las capacidades entre electrodos y es de naturaleza reactiva. 3. Ganancia estática (µ). La relación del incremento del voltaje del ánodo al incremento del control que causa el mismo incremento de la corriente del ánodo. Aquellos. de hecho, muestra cuántas veces más eficaz es el incremento de la tensión de control en 1 V que el incremento análogo de la tensión del ánodo. 3. Nombres Algunos parámetros y características de diseño de las lámparas se pueden reconocer por su marcado: 1er elemento: una figura que muestra el voltaje del filamento redondeado El segundo elemento es una letra que indica el tipo de lámpara:
El tercer elemento es un número que indica el número de serie del tipo de dispositivo (es decir, el número de serie del desarrollo de la lámpara de esta serie). Por ejemplo, la primera lámpara desarrollada de la serie de triodos dobles tipo dedo de 3 voltios es 1N6P. ). 4to elemento - una letra que caracteriza el diseño de la lámpara: A - en una caja de vidrio con un diámetro de hasta 8 mm.
4. Condiciones de trabajo Existe la idea preconcebida de que las lámparas son más exigentes de instalar que los dispositivos semiconductores. En realidad, las condiciones de funcionamiento de los EVP no difieren mucho de las impuestas por los dispositivos semiconductores. Además, las lámparas son menos exigentes en cuanto a condiciones térmicas que los semiconductores. Así, las etapas de salida de los amplificadores de válvulas con una potencia de hasta 20W no requieren refrigeración forzada, a diferencia de las de semiconductores. La mayoría de las lámparas se instalan en un tipo especial de conectores: casquillos de lámpara. Algunas lámparas tienen terminales en la parte superior de la bombilla. En la mayoría de los casos, estos son los terminales del ánodo o la rejilla de la pantalla, a los que se aplica un voltaje relativamente alto. Esto se hace para evitar roturas entre este y los terminales de otros electrodos. Si las lámparas se calientan mucho durante el funcionamiento, se recomienda separarlas lo más posible. Últimamente ha surgido una tendencia especial en la construcción de tecnología de lámparas. Las lámparas y los transformadores se colocan en el panel superior del dispositivo y el resto de piezas se montan en la base del chasis. Estos dispositivos se enfrían mucho mejor y considero que este enfoque es bastante razonable si no hay terminales de ánodo en la parte superior de las lámparas que amenacen al usuario con daños por alto voltaje. No es necesario colocar las lámparas estrictamente verticalmente. Se permite cualquier ángulo de inclinación con respecto al horizonte si no hay peligro de que las rejillas se calienten y se comben, creando así un cortocircuito entre electrodos. 5. Patadas y bofetadas El autor aceptará gustosamente preguntas y comentarios críticos sobre el artículo. Con base en los comentarios, se considerará la posibilidad de escribir un artículo similar sobre EWP de descarga de gas y haz de electrones. Autor: Pavel A. Ulitin, Correo electrónico: Overlord7[bug]yandex.ru, ICQ #: 323-026-295; Publicación: cxem.net Ver otros artículos sección Amplificadores de potencia de tubo. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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Deja tu comentario en este artículo: Comentarios sobre el artículo: Vladimir ¡Excelente artículo! No hay suficiente comparación de lámparas y transistores, con respecto a la diferencia en la linealidad de la temperatura y las corrientes/voltajes de control. Todos los idiomas de esta página Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio www.diagrama.com.ua |