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可供选用管子时参考,尤其是放大因数μ和跨导S,实用价值很高。在运动场塑胶跑道晶体管中,B及a都是描述管子放大能力的参数,它们之间存在着互相转换的数字关系如B=对电子管来说,μ、S、Ri既然也是描述管子特性的参数,它们相互之间必然也存在着一定的数字关系。u=SRi就是说,放大因数=跨导x内阻,这种关系也是十分明显的,因为:信号电流。因此,在阳负载上会产生一定的信号功率。为了能够形成较大的阳电流ia,且管子的体积又不太大,在电的结构上做了一些巧妙的安排。我们从图1-8看出。束射四管(以下简称为功率管),在结构上的一些特点:集束屏信号栅a结构图1-8東射四管的结构与符号①阴为椭圆形。这就增加了阴发射面积,即了热电子发射数量。
在控制栅G1和阳A之间,且距G1较近的空间,又增加了一个栅网状电——帘栅,其上加的直流电压,与阳等值。它可帮助阳,共同吸引穿过G1的电子,使之加速飞向阳。因此,阳电流比没有帘栅的三管为大。帘栅还具有另一个更重要的作用—作用。③在帘栅G与阳A之间,增加一对⌒型板,此板称“集束屏”,记作a1、a2,在管子内部已经和阴连在一起了,即集束屏的电压与阴相等(OV)。它将迫使已经越过G2的电子流,只得沿着冖型板的“开口”方向,成束状射向阳。可见,电子流成束状后,密度,故电流i被加大了。因为电流的定义是:单位时间内,流过单位截面积的电子流。显然,电子流的密度越大,电流就越大。④控制栅G1与帘栅G2的栅网匝距相等且各匝间相互对齐。这样的绕制方法,能使阴发射的电子集中在匝间穿行。由于匝线对齐。
造成电子可能穿越的线匝空间,即被带正电压的G2俘获的机会大大减少。因此,再次了电子射束的密度,故ia又一些。⑤帘栅G2与控制栅G1间的距离,比G2到阳A为。这就了G2-A之间的空间距离,使飞向阳的高密度的电子流,在这个空间停留的时间相对延长了。而那些速度较高的电子,撞到阳上可能从阳金属板内打出电子来。这些电子称“二次电子”。它们会被存在于G2—A间的高密度的电子云所排斥,重新被阳A吸引成为ia。不难设想,如果没有这个高密度的电子云,二次电子很容易被带正电压的G2吸收,运动场塑胶跑道这种现象会使放大电路工作不稳定,造成“负阻”振荡,束射四管所以能输出较大的电流,是由于在结构上采取了一些措施,造成阳电流ia较大,且比三管和其它多管大得多。如束射四管6P1的阳电流为30~70毫安,而三管6N2。
它们之间存在着互相转换的数字关系如B=对电子管来说,μ、S、Ri既然也是描述管子特性的参数,它们相互之间必然也存在着一定的数字关系。u=SRi就是说,放大因数=跨导x内阻,这种关系也是十分明显的,因为:信号电流。因此,在阳负载上会产生一定的信号功率。为了能够形成较大的阳电流ia,且管子的体积又不太大,在电的结构上做了一些巧妙的安排。我们从图1-8看出。束射四管(以下简称为功率管),在结构上的一些特点:集束屏信号栅a结构图1-8東射四管的结构与符号①阴为椭圆形。这就增加了阴发射面积,即了热电子发射数量。