Страница:Радио всем 1929 г. №24.djvu/10

Материал из РадиоВики - энциклопедии радио и электроники
Перейти к: навигация, поиск
Выкупить рекламный блок
Эта страница не была вычитана


пшщ

ЭТЗСТ выпущена, повал, давно обещанная, лампа У0-3, с оксидированной нитью, предназначенная для оконечного

усиления.

Это первая оксидная лампа, появляющаяся у иао на рынке. Нормальные данные лампы Va=80—160 вольт Ун 3,0—

3,6 вольт. Здесь мы скажем несколько слов о достоинствам и недостатках УО-3, выяснившихся в результате произведенного испытания над двумя экземплярами этой лампы.

Характеристики и параметры Выходная, мощность

' Иа ряс. 1 и 2 изображены характеристики лампы УО-3. Средине параметры лампы, определенные из снятых характеристик (на прямолинейных рабочих участках) имеют следующие значения:

' Коэффициент усиления М = ^ = 9—10.

м А

1 Крутизна S = 1,3—1,5

’ вольт

Внутреннее сопротивление Ri = 6500—7500 ом.

Добротность MS =1,35 • 10“®.

Как видно то параметрам, лампа УО-3 очень похожа на УТ-15. Лампа имеет, однако, при одном и том же Va более левую характеристику, чем УТ-15, и поэтому может работать при более низких анодных напряжениях. При наибольшем рекомендуемом анодном напряжении Va= 160 и Vg=0 1а ~ i/з Ь» т0 есть характеристика вое же «правая». Это понижает неискаженную выходную мощность, которую может отдать лампа. По приблизительному подсчету максимальная неискаженная выходная мощность УО-3 (при работе в области отрицательных сеточных напряжений без захода на нижний сгиб, при Va=160v и при наивыгоднейшей внешней нагрузке) равна 0|05 ватта.

Накал. Эмиссия

, При напряжении накала Ун—3,0 вольта ,ток накала 1н=200мА, что соответствует мощности навала 0,6 вачт; при Ун=3,6, 1н=230мА, что соответствует мощности навала 0,83 ватт.

Нормальная эмиссия нити около 60мА.

Талям образом эмиссионная способность, определяющаяся отношением тока эмиссии к мощности потребляемой накалом, здесь равна Н

60

0,83

72

мА

w

Для сравнения укажем, что "тарированные нити дают у «Микро» Н=33,у УТ—15,Н=25 (при нормальных накалах). Таким образом эмиссионная способность значительно выше, чего и следует ожидать от оксидной нити. Достоинством лампы по сравнению о торйрованными является постоянство эмиссии и как будто меньшая способность терять ее при перекале (об этом см. ниже).

Динатронный эффект

Отрицательным свойством лампы УО-3 является иаАчие динатронного эффекта сетки. Этот эффект заключается в испускании сеткой так наэ. вторичных электронов.

Электроны, испускаемые нитью и бомбардирующие сетку, могут выбить с последней новые вторичные электроны, которые увлекутся к аноду, иод действием его напряжения. Таким образом сетку покидает большее количество электронов, чем поступает иа нее от нити, вследствие чего меняется направление тока

пы. Направление тока и этом случае будет от сетки и нити внутри лампы (против движения электронов). В данном случае, наоборот, нить получит (через анод) больше электронов, чем ушло с нее на сетку. Этим и объясняется перемена направления тока сетки. На кривых рис. 1 ясно видна эта картина наступления ди- натрошого эффекта, причем он наступает тем раньше (т. е. при тем меньших сеточных напряжениях Ус), чем больше анодное напряжение.

Кривые рнс. 2 представляют собой характеристики этой же лампы, снятые на другой день. Токи сетки несколько изменили свой вид, то в основном явление осталось прежним. Как видим из кривых, динатронный эффект не имеет места при Уа=40. Такие же нормальные характеристики получились при несколько больших Va (до 70—80 вольт). При Va=80v (наименьшее рекомендованное анодное напряжение) почти всегда наступал динатронный эффект. Ток сепсн (обратный) рри этом [достигал до 5—6 мА, а анодный ток рос за счет вторичных электронов сетки гораздо больше эмиссионной способности нити. Вероятной причиной динатронного эффекта сетки можно предположить или неподходящий материал сетки или оседание на ее поверхности в процессе изготовления некоторой доли оксидов.

В работе наступление динатронного эффекта обыкновенно вызывает паразитную генерацию (свиот) и в данной лампе она, очевидно, может наступить при перегрузке.

Ток сетки

Кривая тока сетки в области Vc= rfc 1 вольт дана на кривой рис. 3, в увеличенном масштабе. Как видим, ток оет- кв наступает уже в отрицательной части сеточных напряжений. При Vc=0 и Va=120v он равен 7 микроампер. (При Va=160 н 150, 1о=8 и 6 микроампер соответственно.) Абсолютный нуль сеточного тока получается примерно при Vo= —0,7—1,0 вольта. С тоном сетки таким образом не совсем благополучно.

Вакуум

Две испытанные лампы оказались о весьма хорошей пустогносгью. Мерой вакуума является, как известно, отношение ионного тока сетки к току анода. Ионный

712