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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Suono nel vuoto. Tecnologia del suono della lampada. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Amplificatori di potenza a valvole

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Recentemente, il design della tecnologia del suono valvolare è diventato sempre più popolare. In questo articolo cercherò di dirti cosa devi sapere quando inizi a lavorare.

1. Anatomia

Il principio di funzionamento delle lampade elettroniche si basa sul movimento di particelle cariche (elettroni) in un campo elettrostatico. Considera il dispositivo di un tubo radio. La figura mostra un diagramma del progetto di una semplice lampada (diodo) ad incandescenza indiretta.

Suono nel vuoto. Tecnologia del suono della lampada. La struttura di un tubo radio

In realtà la lampada è un contenitore di vetro nel quale viene creato un alto vuoto (10-5 - 10-7 Torr). Nelle lampade classiche, la forma degli elettrodi è simile e sono "cilindri" concentrici. Il significato di tutto è che quando il catodo viene riscaldato, gli elettroni vengono eccitati e lo lasciano. Il catodo a riscaldamento diretto è semplicemente un filamento di tungsteno, come in una normale lampada di illuminazione. Tali catodi vengono utilizzati nei casi in cui non è necessario creare un regime speciale sul catodo. La maggior parte delle lampade utilizza un catodo riscaldato indirettamente. In questo caso, il filamento viene inserito in un tubo metallico. Ad una certa distanza dal catodo c'è un anodo - un elettrodo, che è il "fine corsa" del flusso di elettroni.

Elettrodi aggiuntivi vengono utilizzati per controllare la velocità degli elettroni dal catodo all'anodo. Le griglie sono divise in 3 tipi. Controllo, schermo e protezione (anti-dinatron). La griglia è una spirale di filo avvolto su rack metallici (traverse) inserita tra due flange di mica. Le stesse flange tengono le traverse dell'anodo e del catodo. Esistono anche lampade contenenti diversi sistemi di elettrodi. Tali lampade sono chiamate combinate. A seconda della potenza della lampada, i suoi elettrodi e il suo corpo possono essere realizzati in vari materiali, perché. all'aumentare della corrente che lo attraversa, aumenta la potenza dissipata.

2. Morale

È abbastanza chiaro che ogni tipo di lampada ha i suoi parametri e caratteristiche originali. Prima di tutto, scopriamo le modalità di funzionamento delle lampade. Per creare un normale flusso di elettroni, vengono creati speciali potenziali elettrostatici negli spazi interelettrodi della lampada. Questi potenziali sono determinati dalle tensioni che agiscono sui suoi elettrodi. Considera le principali modalità operative:
1. Tensione anodica massima consentita (Ua max). La tensione tra anodo e catodo, se superata, si verifica una rottura. Con un catodo freddo, questa tensione è maggiore. Lo stesso vale per le tensioni di rete.

2. Corrente anodica massima ammessa (Ia max). Il valore massimo consentito della corrente nel circuito dell'anodo. In sostanza, la corrente che passa attraverso la lampada, meno una piccola frazione "allungata" dai potenziali delle griglie.

3. Tensione di riscaldamento (Un). La tensione tipica applicata al filamento (riscaldatore) alla quale il catodo raggiunge la temperatura richiesta per l'emissione termoionica, mentre allo stesso tempo la lampada mantiene i parametri di durabilità dichiarati.

4. Corrente di riscaldamento (In). La corrente assorbita dal filamento.

Ci sono anche una serie di caratteristiche dovute al design delle lampade che influenzano i parametri dell'assemblaggio assemblato su questa lampada:

1. La pendenza della caratteristica (S). Il rapporto tra l'incremento della corrente anodica e l'incremento di tensione sulla griglia di controllo. Quelli. possiamo determinare quanto cambierà la corrente anodica quando la tensione di controllo cambia di 1V.

2. Resistenza interna della lampada (Ri). Il rapporto tra l'incremento della tensione anodica e il corrispondente incremento della corrente anodica. In qualche modo, questo può essere confrontato con il coefficiente di trasferimento di corrente di un transistor. con un aumento della tensione di controllo (positiva), la corrente anodica aumenta. Esternamente, questo sembra una diminuzione della resistenza. Naturalmente, la lampada non ha resistenza attiva in quanto tale. È determinato dalle capacità degli interelettrodi ed è di natura reattiva.

3. Guadagno statico (µ). Il rapporto tra l'incremento della tensione anodica e l'incremento del controllo che provoca lo stesso incremento della corrente anodica. Quelli. essa infatti mostra quante volte più efficace l'incremento di 1V della tensione di controllo rispetto all'analogo incremento della tensione anodica.

3. Nomi

Alcuni parametri e caratteristiche di design delle lampade possono essere riconosciuti dalla loro marcatura:

1° elemento - una figura che mostra la tensione del filamento arrotondata

Il 2° elemento è una lettera che indica il tipo di lampada:
A - Lampade a conversione di frequenza con due griglie di controllo.
B - diodo-pentodi
B - lampade con emissione secondaria
G - triodi a diodi
D - diodi, compresi quelli damper
E - indicatori luminosi elettronici
Zh - pentodi ad alta frequenza con una breve caratteristica. Compresi pentodi a doppio controllo
E - triodo-esodo, triodo-eptodo, triodo-ottodo.
K - pentodi con caratteristica estesa.
L - lampade con raggio focalizzato.
H - doppi triodi.
P - pentodi di uscita, tetrodi a raggio
P - doppi tetrodi (compreso il raggio) e doppi pentodi.
C - triodi
F - triodo-pentodi
X - doppi diodi, inclusi i kenotroni
C - kenotroni appartenenti alla categoria delle lampade riceventi-amplificatrici. (i raddrizzatori specializzati hanno una marcatura speciale)
E - tetrodi

3o elemento - una cifra che indica il numero di serie del tipo di dispositivo (ovvero il numero di serie dello sviluppo della lampada in questa serie. Ad esempio, la prima lampada sviluppata della serie di doppi triodi a 1 volt è 6N6P).

4° elemento: una lettera che caratterizza il design della lampada:

A - in una teca di vetro con un diametro fino a 8 mm.
B - subminiatura, in una teca di vetro con un diametro fino a 10,2 mm
G - subminiatura, in una cassa vetro-metallo con un diametro superiore a 10,2 mm
D - in una custodia vetro-metallo con guarnizioni a disco (che si trova principalmente nella tecnologia a microonde)
K - in una custodia di ceramica
H - subminiatura, in una custodia in ceramica-metallo (nuvistori)
P - miniatura in una teca di vetro (tipo a dito)
P - subminiatura, in una teca di vetro con un diametro fino a 5 mm.
C - in una teca di vetro con un diametro superiore a 22,5 mm.
per le lampade ottali con un diametro superiore a 22,5 mm in una custodia di metallo, non è presente il 4° elemento di marcatura.

4. Condizioni di lavoro

C'è un'idea preconcetta secondo cui le lampade sono più impegnative da installare rispetto ai dispositivi a semiconduttore. In realtà, le condizioni operative dell'EVP non sono molto diverse da quelle richieste dai dispositivi a semiconduttore. Inoltre, le lampade sono meno esigenti in termini di condizioni termiche rispetto ai semiconduttori. Quindi gli stadi di uscita degli amplificatori a valvole con una potenza fino a 20 W non necessitano di raffreddamento forzato, a differenza di quelli a semiconduttore. La maggior parte delle lampade sono installate in un tipo speciale di connettori: i portalampada. Alcune lampade hanno terminali nella parte superiore della lampadina. Molto spesso, questi sono i conduttori dell'anodo o della griglia dello schermo, a cui viene applicata una tensione relativamente alta. Questo viene fatto per evitare rotture tra esso e i conduttori di altri elettrodi. Se le lampade diventano molto calde durante il funzionamento, si consiglia di distanziarle il più possibile. Recentemente, c'è stata una tendenza speciale nella costruzione della tecnologia delle lampade. Lampade e trasformatori sono posizionati sul pannello superiore del dispositivo e il resto delle parti è montato nel seminterrato del telaio. Tali dispositivi si raffreddano molto meglio e penso che questo approccio sia abbastanza ragionevole se non ci sono terminali anodici nella parte superiore delle lampade che minacciano l'utente con uno shock ad alta tensione. Le lampade non devono essere rigorosamente verticali. È consentito qualsiasi angolo di inclinazione rispetto all'orizzonte, se non c'è pericolo che le griglie si riscaldino e si pieghino, creando così un cortocircuito tra gli elettrodi.

5. Calci e schiaffi

L'autore accetterà volentieri domande e commenti critici sull'articolo.

Sulla base del feedback, verrà presa in considerazione la possibilità di scrivere un articolo simile sulle EWP a scarica di gas e a fascio di elettroni.

Autore: Pavel A. Ulitin, E-mail: Overlord7[bug]yandex.ru, ICQ #: 323-026-295; Pubblicazione: cxem.net

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Commenti sull'articolo:

Vladimir
Ottimo articolo! Non c'è abbastanza confronto tra lampade e transistor, per quanto riguarda la differenza di linearità dalla temperatura e le correnti/tensioni di controllo.


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