Электроника. Ч.1: Письменные лекции. Антонов О.Г - 48 стр.

UptoLike

48
анод покрывают цирконием, который не только повышает коэффициент луче-
испускания, но и эффективно поглощает остаточные газы, улучшая вакуум в
лампе.
Аноды с лучистым охлаждением имеют удельную рассеиваемую мощ-
ность не более 8…9 Вт/см
2
поэтому для приемлемых при эксплуатации разме-
ров лампы максимальная рассеиваемая мощность таких анодов не превышает
500 Вт. При необходимости иметь большую рассеиваемую мощность применя-
ют аноды с принудительным воздушным или жидкостным охлаждением .
Закон степени трех вторых. В диоде связь между анодными током и на-
пряжением нелинейная, что обусловлено влиянием объемного заряда на элек-
трическое поле в диоде. Эта зависимость может быть описана выражением:
,U
d
,I
/
a
ak
a
a
23
2
6
10332
Π
=
где Π
а
площадь анода; d
ак
расстояние между
катодом и анодом. Приведенная зависимость носит название закон степени
трех вторых и справедлива для диодов с любой конфигурацией электродов [1].
Динамические свойства диода. При высокой частоте переменного анод-
ного напряжения уменьшается выпрямленный ток диода и возникает фазовый
сдвиг между током и напряжением. Эффективность работы диода на высокой
частоте снижается из-за инерционности электронного потока, междуэлектрод-
ной емкости и индуктивности выводов.
Теоретическая и реальные анодные характеристики диода.
На рис. 5.5 изображены реальные анодные характеристики диода 2Д2С,
снятые при двух различных напряжениях накала. Здесь же пунктиром нанесена
теоретическая характеристика, рассчитанная по геометрическим размерам лам-
пы. Сравнение показывает, что реальные характеристики идут более полого,
расходящимся пучком; переход в режим насыщения у реального диода проис-
ходит плавно.
Одной из причин указанных различий тео-
ретических и реальных характеристик диода яв-
ляется неравномерное распределение температу-
ры по катоду. Концы катода, закрепленные в
массивных траверсах, имеют более низкую тем-
пературу, чем средняя часть катода. Поэтому
эффективная поверхность анода оказывается
меньше геометрической и реальная характери-
стика идет более полого, чем теоретическая. При
увеличении напряжения накала длина охлажден-
ных концов катода уменьшается, эффективная
поверхность анода становится больше и анодная
характеристика располагается круче.
Неравномерное распределение температуры по катоду частично обуслов-
ливает и плавный переход в режим насыщения, так как при повышении анодно-
го напряжения режим насыщения возникает сначала на концах катода, где тем-
Рис. 5.5