|
Главная -> Сведения в электровакуумных приборах 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 I I Рис. 31.11. Цилиндрическая конструкция с прямонакальным катодом Рис. 31.12. Плоская конструкция с подогревным катодом Аналогично предьщущему случаю находят из соотношения гг < < 5,4. Для плоской конструкции электродов с прямонакальным катодом (рис. 31.9) эффективная (действующая) поверхность для анода, расположенная на месте сетки триода, рассчитьшается аналогично диоду: Па= Пс = &mxh (1 - xja) (31.33) S = 3,5 • 10 г/1/2 (31.34) Для плоской системы электродов сподогревным катодом (рис. 31.12) S =3,5-10 J!C/i/2 (31.35) Для плоских электродов 0-1. Решив уравнения (31.34) и (31.35), определим расстояние сетка-катод для плоских электродов Ха/Хе < 3,8. При 1ЩП[индрическом подогревном катоде и овальной сетке (смешанная система электродов) величину (см. рис. 31.1, г) определяют по формуле S = 3,5 10-« 7 и\ (31.36) где 7 -коэффициент охвата катода, равный 0,4-0,8. Для определешя наименьшего расстояния сетка-анод (а < 0,4) может быть использована формула Олендорфа: TRt Ти А - функщ1и коэффициента заполнения сетки а (см. табл. П4). Коэффициент а определяется соотношением а = d/1, тце d - диаметр проволоки, витков сетки. 31.4. РАСЧЕТ АНОДОВ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ Основные виды конструкций анодов с естественным охлаждением, применяемых в различных типах ламп, приведены на рис. 5.3. Исходными данными для расчета анодов является режим работы электронной лампы (С/ц, /а, С, In- с)- Расчет анода начинают с выбора материала. Допустимые температура и удельная мощность рассеяния определяются данными материала (табл. 31.6). Площадь поверхности, обеспечивающая выбранную температуру, может быть найдена из выражения где Рд - полная мощность, рассеиваемая анодом, определяемая уравнением Ра = С4/а + QkP„ + QcPc, где Р„ - мощность накала катода; - мощность, излучаемая сеткой; 9к и - коэффициенты, определяющие долю мощности накала и сетки, поглощаемой внутренней поверхностью анода. Эти коэффициенты зависят от геометрических размеров лампы и всегда меньше 1. Для маломощных ламп множителем qPc можно пренебречь. Для плоской и смешанной конструкции электродов q = I. Для цилиндрической системы электродов q можно определить по приближенной формуле: у/ \ 21 / 21 где / - активная длина системы электродов, равная длине анода и катода. В открытых конструкциях анодов, в частности, когда 1 =а, коэффициент 1 Если при расчете окажется, что Пц < Пао> где По - площадь поверхности анода, воспринимающая ток, то, очевидно, температура анода не превьппает допустимую. В противном случае, т. е. когда Пд > > Пао, следует применять охлаждающие ребра. Таблица 31.6. Допустимые значения температур и удельных мощностей рассеяния материалои, используемых для анодои, охлаждаемых излучением
Площадь поверхности охлаждающих ребер анода Пр = Па - Пао. При определении геометрии ребер следует учитывать, что каждое ребро охлаждается с двух сторон. Ширина ребра выбирается равной tp = 0,1-0,7 см. Площадь поверхности одного ребра Пр = 2р/а, где /а - периметр анода. Число ребер N = Пр/П и расстояние между ребрами При этом должно вьшолняться неравенство 1р > tp, при котором взаимная экранировка отсутствует. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 0.0085 |
|