При электронных колебаниях внутри триода по методу Баркгаузена-Курца имеют дело с процессом, при котором мощность колебаний возрастает с увеличением эмиссии катода. Это происходит благодаря увеличению числа электронов, участвующих в колебаниях.
При рассеивании больших мощностей на сетке, когда температура повышается, появляется эмиссия с сетки. Последняя дает новые порции электронов, участвующих в процессе и, следовательно, является одной из причин увеличения мощности при повышении сеточного напряжения.
Это явление и положено в основу предлагаемого способа генерирования электрических колебаний по методу Баркгаузена-Курца.
Согласно изобретению, с целью увеличения колебательной мощности, сетку накаливают от постороннего источника тока подобно тому, как это делалось в некоторых случаях, но для иных целей.
На чертеже фиг. 1 и 2 изображают диаграмму и физическую картину явлеНИИ, поясняющих предлагаемое изобретение; фиг. 3 - схему устройства для осуществления предложенного способа; фиг. 4 - диаграмму , демонстрирующую получаемый при этом эффект.
При наличии электронных колебаний в триоде вокруг проводников сетки обра(319)
зуется пространственный заряд в виде электроннрй плазмы. Влияние этой плазмы на процессы внутри триода может быть представлено следующим образом. Выход электронов из колебательного движения и попадание их на сетку зависит от характера и силы поля вокруг проводников сетки. На фиг. 1 изображено распределение потенциала в колеблющемся триоде, когда вокруг сетки имеете пространственный заряд. Из рассмотрения диаграммы видно, что, при приближении к сетке потенционал претерпевает двойной скачок (точки К, С, А-соответственно катод, сетка, анод триода). Такому двойному скачку потенциала соответствует вокруг витков картина, показанная на фиг. 2, где /-проводники сетки, //-электронная плазма. Стрелкой показан путь электрона.
Приведенная картина показывает, что существование пространственного заряда противодействует попаданию электронов на сетку и, таким образом, влияет на режим электронных колебаний. Согласно изобретению, с целью увеличения колебательной мощности предлагается искусственное увеличение пространственного заряда сетки путем подогрева ее витков электрическим током. Это увеличение пространственного заряда приводит к тому, что электрон совершает значительно большее число колебаний, чем.
в прежних условиях, до своего выхода ма сетку. Вполне естественно, что указанное, при неизменной эмиссии катода, ,дает увеличение колебательного тока, а, следовательно, и мощности колебаний.
Подогрев сетки может быть осуществлен электрическим током постороннего источника.
При этом сетка может быть выполнена в виде винтовой линии или в виде двух колец с наваренными вдоль оси сетки проволками и с двумя выводами для подвода тока.
Использование колебательной энергии производится при режиме сеточных колебаний присоединением системы Лехера или Диполя к выводам сетки, при обычных электронных колебаниях-присоеди-нением к одному из выводов сетки и аноду (фиг. 3).
Экспериментальная проверка при длине волны 28 см показала, что колебательная мощность растет почти линейно с увеличением мощности подогревного тока, что видно из кривой фиг. 4, где /2,ц-ток, накаливающий сетку и / -
колебательный ток.
В случае питания винтовой сетки постоянным током больщой силы (при толстых сетках) появляется магнитное поле, участвующее в создании колеба-тельного режима.
Предмет изобретения.
Способ генерирования электрических колебаний по методу Баркгаузена-Курца, отличающийся тем, что с целью увеличения колебательной мощности сетку накаливают от постороннего источника тока.
°:/
к с
Г
фнг.1
yS(
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ генерирования электрических колебаний | 1935 |
|
SU53117A1 |
Устройство для генерации и усиления электрических колебаний | 1940 |
|
SU60958A1 |
Электронная лампа | 1943 |
|
SU72748A1 |
Электронная лампа | 1935 |
|
SU50259A1 |
Устройство для настройки и регулирования полосы пропускания колебательных контуров | 1940 |
|
SU59541A1 |
Способ усиления электрических колебаний | 1940 |
|
SU59752A1 |
СПОСОБ ИНИЦИИРОВАНИЯ ЭМИССИИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ | 1990 |
|
RU2017255C1 |
РАДИАЛЬНЫЙ КЛИСТРОД | 1999 |
|
RU2157575C1 |
МОНОТРОННЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР С МАТРИЧНЫМ АВТОЭМИССИОННЫМ КАТОДОМ | 2015 |
|
RU2607462C1 |
СПОСОБ ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТАЛИ ИЛИ ИЗ ЦВЕТНОГО СПЛАВА | 2009 |
|
RU2413033C2 |
Авторы
Даты
1934-08-31—Публикация
1932-10-27—Подача