След.: Динамические параметры Выше: Характеристики и параметры электронных Пред.: Динамические характеристики   Содержание

Статические параметры

Кроме характеристик, для оценки и сравнения свойств ламп различных типов, а также для расчета схем пользуются параметрами ламп -- некоторыми константами для той или иной области характеристик. Числовые значения параметров определяются соотношением между токами и напряжениями ($ I_a$ ; $ U_a$ , $ U_{c1}$ ) в лампе и зависят от ее конструкции.

В справочных данных о лампах приводятся параметры для середины прямолинейного участка характеристики, где они остаются неизменными. На криволинейных участках параметры имеют другие значения.

Основными статическими параметрами, соответствующими статическому режиму, являются:

а)
крутизна характеристики

$\displaystyle S={\partial I_a\over\partial U_{c1}}($мА/В$\displaystyle )$   при $\displaystyle  U_{a}; U_{c2}; U_{c3}=const;$

б)
внутреннее сопротивление

$\displaystyle R_i={\partial U_a\over\partial I_a}($кОм$\displaystyle )$   при $\displaystyle  U_{c1}; U_{c2}; U_{c3} = const;$

в)
коэффициент усиления

$\displaystyle \mu={\partial U_a\over\partial U_{c1}}$   при $\displaystyle  I_a; U_{c2}; U_{c3} = const.$

Параметры связаны между собой простым соотношением, которое называют внутренним уравнением лампы или формулой Баркгаузена:

$\displaystyle SR_i=\mu$   или$\displaystyle \quad SR_iD = 1 ,$

где$\displaystyle  D ={1\over\mu}$ -- проницаемость лампы.

Способов определения параметров $ S$ , $ R_i$ , $ \mu$ существует несколько. Простым является графический способ -- по экспериментально снятым статическим характеристикам $ I_a=f(U_{c1})$ или $ I_a=f(U_a)$ . Необходимые графические построения для определения параметров триода методом характеристического треугольника показаны на рис.7.

Image 1x_7
Рис. 7

Вычисление параметров ведется по указанным выше формулам, но вместо частных производных берутся малые конечные изменения токов и напряжений

$\displaystyle \Delta I_a=I''_a-I'_a;\quad \Delta U_{c1}=U''_{c1}-U'_c;\quad \Delta U_a=U''_a-U'_a .$

Тогда

$\displaystyle S={\Delta I_a\over\Delta U_{c1}}($мА/В$\displaystyle );\qquad R_i={\Delta U_a\over\Delta I_a}($кОм$\displaystyle );\qquad\mu={\Delta U_a\over\Delta
U_{c1}} .$

Метод характеристического треугольника для тетродов и пентодов неприменим, и их параметры определяются методом двух отсчетов по семейству анодных характеристик (рис.8). Параметры вычисляются по тем же формулам:

$\displaystyle S={\Delta I'_a\over\Delta U_{c1}}\vrule height0pt depth18pt width0.pt($мА/В$\displaystyle ),$   где$\displaystyle \quad \Delta I'_a=I'''_a-I''_a;\quad \Delta U_{c1}=U''_{c1}-U'_c;
$

$\displaystyle R_i={\Delta U_a\over\Delta I''_a}($кОм$\displaystyle ),$   где$\displaystyle \quad\Delta U_a=U''_a-U'_a;\quad\Delta I''_a=I''_a-I'_a;\quad\mu=SR_i .$

Image 1x_8
Рис. 8

Удобными и нетрудоемкими являются способы определения параметров без снятия характеристик. К ним относятся принципиально не отличающиеся от описанных выше методы двух и трех отсчетов, а также методы мостовых схем. На основе мостовых схем созданы специальные универсальные приборы — испытатели ламп Л1—2 (ИЛ—14), Л1—3 (МИЛУ) и др., предназначенные для быстрого измерения параметров и оценки степени годности испытываемых радиоламп.


След.: Динамические параметры Выше: Характеристики и параметры электронных Пред.: Динамические характеристики   Содержание

ЯГПУ, Отдел образовательных информационных технологий
2019-11-22