Многоэлектродные лампы


Однако триод имеет недостатки, ограничивающие его применение. Дело в том, что его управляющая сетка и анод являются обкладками своеобразного конденсатора, емкость которого может составлять 5—10 пФ. Для низкой частоты эта емкость почти не сказывается, но при усилении колебаний высокой частоты, особенно сигналов радиостанций KB и УКВ диапазонов, через нее некоторая часть высокочастотной энергии из анодной цепи попадает в цепь сетки. Обра­зуется паразитная обратная связь, нарушающая нормальную работу усилителя: он самовозбуждается, т. е. становится генератором колебаний высокой частоты.

Для борьбы с этим явлением в лампу ввели еще одну сетку, расположив ее между управляющей сеткой и анодом. Лампа стала четырехэлектродной — тетродом. Вторая сетка стала выполнять роль экрана, уменьшающего емкость между управляющей сеткой и анодом. Поэтому ее назвали э к р а н и р у ю щ е й. На нее, как и на анод, подают постоянное положительное напряжение, но обычно меньшее, чем на анод. Экранирующая сетка не только уменьшила паразитную емкость между анодом и управляющей сеткой, но и улучшила усилительные свойства лампы. Имея положительное напряжение относительно катода, она, ускоряя полет электронов внутри лампы, увеличила анодный ток. Некоторая часть электронов попадает и на экранирующую сетку, и в ее цепи появляется ток — ток экранирующей сетки. Но он мал по сравнению с анодным током.

Тетроды позволили повысить качество аппаратуры при использовании меньшего числа радиоламп. Однако наряду с достоинствами у тетродов более ярко, чем у триодов, стал проявляться другой весьма существенный недостаток — динатронный эффект. Прежде чем разобраться в этом неприятном для работы лампы явлении, проведи такой опыт. В блюдце, наполненное водой, пусти с высоты каплю воды. Что получится? Ударившись о поверхность воды, капля выбьет из нее одну-две капли. Чем с большей высоты будешь пускать каплю, тем больше будет ее энергия полета, тем больше капель выбьет она из воды, находящейся в блюдце.

Нечто подобное происходит и в лампе. В ней скорость полета электро­нов огромна. Они как бы бомбардируют анод. При этом каждый электрон способен выбить из анода по два-три и больше электронов. Эти вторичные электроны устремляются к экранирующей сетке, и внутри лампы создается встречный поток электронов, нарушающий процесс усиления. Для борьбы с этим явлением между анодом и экранирующей сеткой ввели третью сетку. Лампа стала пятиэлектродной — пентодом (рис. 111). Эту сетку, названную защитной (или противодинатронной), соединяют с като­дом внутри лампы или это соединение делают на ламповой панельке. Защитная сетка, имея потенциал катода, т. е. отрицательный относительно анода, воз­вращает вторичные электроны к аноду. Что же касается прямого потока электронов, то защитная сетка почти не оказывает ему препятствия.

По своим усилительным свойствам пентод лучше триода и тетрода.

К числу многоэлектрод­ных ламп относятся и так на­зываемые лучевые тет­роды (рис. 112). Это тоже пятиэлектродные лампы, но у них недостатки обычного тетрода устраняются иным пу­тем. У ламп этого типа витки экранирующей сетки распо­ложены точно против витков управляющей сетки, благода­ря чему электроны летят к аноду не сплошным потоком, а лучами. Отсюда и название тетрода: «лучевой». При этом на экранирующую сетку по­падает значительно меньше электронов, так как ее впгки находятся «в тени» витков управляющей сетки. Образо­ванию лучей способствуют соединенные с катодом плас­тины-экраны, ограничиваю­щие боковой поток электро­нов. При такой конструкции лампы и точно рассчитанном расстоянии между ее электро­дами выбитые из анода вторичные электроны, не долетев до экранирующей сетки, при­тягиваются обратно анодом и не нарушают работы лампы.

Лучевые тетроды приме­няются главным образом в выходных каскадах приемни­ков и усилителей звуковой частоты, от которых требуется получать электрические колебания звуковой частоты значительной мощности.

Существует много типов других, более сложных электронных ламп, например с четырьмя и пятью сетками, именуемые гексодами и гептодами. Есть комбинированные лампы, объединяющие в одном баллоне две-три лампы. Это диод-триоды, двойные триоды, триод-пентоды и др. Триод-пентод, например, объединяет в одном баллоне триод и пентод. Такая лампа будет использована в усилителе, предназначенном для воспроизведения грамзаписи.

Приходилось ли тебе видеть в некоторых приемниках светящиеся зеле­ным цветом «глазки»? Это тоже электронные лампы, облегчающие точную настройку приемника на радиостанцию. Их называют электронно-лучевыми индикаторами настройки.

В. Г. Борисов. Юный Радиолюбитель

Яндекс.Метрика