Главная страница
Навигация по странице:

  • отчет

  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МОДУЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОТОКОВ В ВАКУУМНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ (ВЭПУ) Цель работы

  • Схема эксперимента

  • Основные технические характеристики 6Н3П

  • Обработка результатов: 1.

  • Пример расчетов


  • Исследование коронного разряда


    Скачать 387.7 Kb.
    НазваниеИсследование коронного разряда
    Анкорyong metro
    Дата22.12.2019
    Размер387.7 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла3.docx
    ТипИсследование
    #101620

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ

    Санкт-Петербургский государственный

    электротехнический университет

    «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

    Кафедра радиотехнической электроники

    отчет

    по лабораторной работе №1

    по дисциплине «Вакуумная и плазменная электроника»

    Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОННОГО РАЗРЯДА



    Студент гр. 7206




    Журин А.Н.

    Преподаватель




    Рогожин К.В.



    Санкт-Петербург

    2019

    ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МОДУЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОТОКОВ В ВАКУУМНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ (ВЭПУ)

    Цель работы: Изучение квазистатических способов модуляции (управления) тока в пентоде в режимах 1-го и 2-го родов, а также влияния сопротивления анодной нагрузки на управляющую характеристику лампы.
    Схема эксперимента:


    Основные технические характеристики 6Н3П:

    Напряжение накала, 6.3 В

    Напряжение на аноде, 150 В

    Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, 240 Ом

    Ток накала, 350±30 мА

    Ток в цепи анода, 7.7 мА

    Крутизна характеристики, 4.9 мА/В

    Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, не менее, 4.2 мА/В

    Внутреннее сопротивление, 6.25 кОм

    Коэффициент усиления 37

    Входное сопротивление в номинальных режимах на частоте 50 МГц около 8 кОм, на частоте 100 МГц - 2 кОм
    Обработка результатов:

    1. Построение анодно-сеточных характеристик и сеточных характеристик для трех сопротивлений Ra

    Ra = 6,8 кОм

    Uc0, В

    0

    -0,1

    -0,2

    -0,3

    -0,4

    -0,5

    -0,6

    -0,7

    -0,8

    -0,9

    Ic, мА

    0,141

    0,092

    0,066

    0,044

    0,028

    0,011

    0,004

    0,002

    0,001

    0



    Uc0, В

    0

    -0,1

    -0,2

    -0,3

    -0,4

    -0,5

    -0,6

    -0,7

    -0,8

    -0,9

    Ic, мА

    0,185

    0,123

    0,093

    0,064

    0,038

    0,023

    0,012

    0,003

    0,001

    0
    Ra = 33 кОм
    Ra = 0 Ом

    Uc0, В

    0

    -0,1

    -0,2

    -0,3

    -0,4

    -0,5

    -0,6

    -0,7

    -0,8

    Ic, мА

    0,089

    0,063

    0,049

    0,035

    0,017

    0,011

    0,003

    0,002

    0





    Ra = 6,8 кОм

    Uc0, В

    0

    -1

    -2

    -3

    -4

    -5

    Ia, мА

    5,8

    3,04

    1,19

    0,31

    0,02

    0


    Ra = 33 кОм

    Uc0, В

    0

    -1

    -2

    -3

    -4

    -5

    Ia, мА

    2,15

    1,31

    0,62

    0,19

    0,02

    0


    Ra = 0 Ом

    Uc0, В

    0

    -1

    -2

    -3

    -4

    -5

    Ia, мА

    11,58

    5,45

    1,7

    0,33

    0,02

    0




    2. Вычисление крутизны S=∆Ia/∆Uc для трех сопротивлений Ra
    Ra = 33 кОм

    Ra = 6,8 кОм

    Ra = 0 кОм



    S, мА/В

    6,13

    2,76

    0,84

    Ra, кОм

    0

    6,8

    33





    3. Вычисление углов отсечек анодного и сеточного токов для всех колебательных режимов
    Класс В: Uc0 = 5 В, T = 1,4 мс


    Uc, В

    8,4

    4,2

    2,1

    1,05

    UR, В

    26

    4

    0

    0

    Ia, мА

    0,75

    0,1

    0,01

    0

    τa

    0,72

    0,48

    0

    0

    τc

    0

    0

    0

    0

    ϴ

    92,57

    61,71

    0

    0

    ϴс

    0

    0

    0

    0


    Класс AB: Uc0 = 6,1 В, T = 1,4 мс


    Uc, В

    8,6

    4

    2

    1

    UR, В

    10

    0,4

    0

    0

    Ia, мА

    0,31

    0

    0

    0

    τa

    0

    0,31

    0

    0

    τc

    0

    0

    0

    0

    ϴ

    0

    39,86

    0

    0

    ϴс

    0

    0

    0

    0


    Класс C: Uc0 = 4 В, T = 1,4 мс


    Uc, В

    8

    4

    2

    1

    UR, В

    44

    10

    2,6

    0,5

    Ia, мА

    1,45

    0,34

    0,09

    0,03

    τa

    0,4

    0,4

    0,4

    0,4

    τc

    0

    0

    0

    0

    ϴ

    51,43

    51,43

    51,43

    51,43

    ϴс

    0

    0

    0

    0


    Пример расчетов:





    Вывод:

    Режим первого рода характеризуется тем, что модулирующее электрическое поле в промежутке взаимодействия сохраняется положительными в течении всего периода его изменения, поэтому конвекционный ток проходит через модулирующее устройство также в течении всего периода. В группе режимов 1-го рода таковыми являются классы A, A1, A2. Наибольшее распространение получили класс А, который характеризуется использованием только прямолинейного участка управляющей характеристики при Uc<0. Благодаря этому обеспечивается минимальное искажение формы катодного тока по отношению к форме управляющего напряжения.

    Режимы 2-го рода, характеризующиеся тем, что модулирующее электрическое поле в указанном промежутке сохраняется положительным только часть периода, равную , поэтому ток проходит через модулирующее устройство только в течение этой части периода.

    Режимы 2-го рода называют также режимами с "отсечкой" катодного тока, а величину – углом отсечки. Таким образом, если первая группа характеризуется равенством , или , то вторая – неравенством . В группе режимов 2-го рода выделяют также три класса колебаний, различающиеся значениями угла отсечки: класс , класс и класс . Переход от режима класса к режиму класса и к классу осуществляется увеличением отрицательного напряжения смещения.


    написать администратору сайта