Космонавтика  Экранирование высокочастотных катушек 

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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284

Условия применения

Область применения

обычные

повышенная механическая прочность

долговечность

экономичность

малые габариты

Высоковольтное; маломощное

Щ1С, 1Ц7С, тип, 2ШС, 1Ц21П, ЗЦ16С

мощное

5Ц12П

Демфпирование колебаний

6Ц10П, 6Ц17С, 6Ц19П, 6Д14П, 6Д20П

Регулирующая лампа в стабилизаторах напряжения

6С18С, 6С20С, 6С39С, 6С41С, 12С42С, 6С19П, 6С40П, 6Н13С

6С19П-В. 6СЗЗС

Усиление импульсов

6С47С, 6Н26П

6Н25Г

Измерительные устройства

2Д2С, 2Д7С

2ДЗБ

Генерирование импульсов

6НШ, 6Н6П, 6Н1П-И, 6Н6П-И, 6Н26П

6Н1П-В, 6Н16Б-В

6Н16Б, 6Н16Б-И. 6Н25Г

Формирование импульсов

6Ж2П, 6Ж10П, 6Ж20П, 6Ж21П, 6Ж22П

6Ж2Б-В, 6Ж2П-В

6Ж2П-Е

6Ж2Ь. бЖЮЬ



ноГо из условий допустимого сокращений срока службы. Зависимость X от i/g имеет вид:

\ t-u 1ЮМ /

где Ji-o соответствует работе при fa ном-Понижение 1/н относительно номинального значения уменьшает К, но при этом ухудшаются усилительные свойства лампы, н мин выбирается из условия падения S на 30-50%. Этому соответствует Lhmhh= (0,85 -0,9) 1/н ном-

При использовании ПУЛ в недокальном режиме необходимо снижать анодно-экранные напряжения, чтобы избежать отравления катода, а в дежурном режиме (без токоотбора с катода) -1/н < (0,6-0,7) f/ hom.

Необходимо ограничивать пиковое значение напряжения катод-подогреватель. При отрицательной полярности напряжения подогревателя по отношению к катоду долговечность ПУЛ несколько выше, нем в случае обратной полярности.

Заметное влияние на срок службы ПУЛ оказывают рабочие режимы электродов.

Напряжения, токи и мощности электродов. Под предельно допустимыми значениями подразумеваются пиковые значения напряжений и мощностей и средние значения токов электродов. Значения предельных мощностей, рассеиваемых на электродах, устанавливаются исходя из заданной долговечности при определенном проценте годности. Снижение мощностей, а также рабочих токов и напряжений дает существенное увеличение сроков службы ПУЛ. Рекомендуемые коэффициенты нагрузки по этим параметрам не превышают 0,7.

Уменьшать мощности рассеяния Рд рекомендуется путем снижения потенциала анода, а не анодного тока.

При триодном включении тетрода (пентода) нельзя допускать перегрузки лампы по мощности, выделяемой на экранирующей сетке.

Параллельное включение ламп, вследствие разброса их параметров, вызывает неравномерное распределение Ра- В этом случае необходимо обеспечить для каждой лампы Рд < Ра ном- Кроме того, увеличивается крутизна системы параллельно включенных ламп, что может привести к паразитной генерации. Для предотвращения этого следует включать в цепи анодов и экранирующих сеток антипаразитные резисторы сопротивлением 50-120 Ом.

Сопротивление утечки управляющей сетки. При увеличении сопротивления утечки управляющей сетки сверх предельно допустимого понижается стабильность работы ПУЛ. Величина сопротивления утечки в цепи второй управляющей (третьей) сетки у пентодов не должна превышать значения, установленного для первой сетки. Если же эта сетка не используется в качестве управляющего электрода, то она должна быть заземлена по переменному току и должна иметь постоянный потенциал, близкий к потенциалу катода.

Стабилизация параметров ПУЛ в рабочих режимах. При проектировании аппаратуры следует принять необходимые меры для стабилизации рабочих режимов ПУЛ. Стабилизация должна быть такой, чтобы влияние изменения питающих напряжений иа стабильность выходных параметров аппаратуры было минимальным.



Эффективным является введение отрицательной обратной, связи по току с помощью цени автоматического смещения АС. Величина сопротивления АС (кОм) определяется выражением

< (7 8)/S,

где размерность S, мА/В.

Не рекомендуется использовать прямой ток управляющей сетки для создания напряжения АС. Экранные сетки нелучевых ламп следует питать через гасящие резисторы для стабилизации их режима. Применение же гасящего резистора в качестве стабилизирующего элемента лучевых ламп неэффективно. Экранные сетки прямонакальных ПУЛ следует питать от потенциометров.

Стабильность выходных напряжений блокинг-генераторов и импульсных катодных повторителей можно увеличить применением ламп с большим (3-5-кратным) запасом по импульсу тока катода.

9.10. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА СРОК СЛУЖБЫ ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНЫХ ЛАМП

Климатические факторы

Повышенная температура окружающей среды приводит к увеличению температуры баллона и электродов, ускоряет процессы газовыделения, электролиза стекла и т. д. Резко возрастает интенсивность отказов:

где 0 соответствует номинальной температуре баллона.

Использование экранов приводит к увеличению температуры баллона на-80-100° С.

Пониженная температура не оказывает заметного влияния на работу ПУЛ. Только у некоторых типов ламп (например, маячковых) несколько уменьшаются токи электродов и увеличивается время разогрева катода.

Пониженное атмосферное давление ухудшает теплообмен баллона с окружающей средой, что приводит к повышению Тбал- Кроме того, между штырьками ламп могут возникнуть коронные разряды, искрения и пробои.

Повышенное атмосферное давление при длительном воздействии может привести к ухудшению вакуума и параметров ПУЛ.

Повышенная влажность, плесневые грибки не влияют на работоспособность ПУЛ. Однако выводы ламп могут окисляться, вследствие этого возрастаюг переходные сопротивления контактов. Несколько снижается напряжение пробоя между соседними выводами.

Механические воздействия

Ударные ускорения вызывают деформации электродов и изменения расстояний между ними, вследствие этого в цепях электродов возникают импульсы помех, нарушающие нормальную работу аппаратуры. Если ударные ускорения превысят допустимую величину, лампы выходят из строя.



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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284