DIY » Статьи » Теория, Обзоры, Размышления » Основные рекомендации по применению приемно-усилительных радиоламп

Основные рекомендации по применению приемно-усилительных радиоламп

Основные рекомендации по применению приемно-усилительных радиоламп

Современные приемно-усилительные лампы имеют, как правило, оксидный катод, состоящий из металлического керна (основания) с активным покрытием из щелочноземельных металлов.

Оксидный катод является тем элементом лампы, стабильность и долговечность которого определяет, в основном, качество работы и долговечность лампы в эксплуатации. Наилучшие результаты дает эксплуатация ламп при номинальном напряжении накала катода. Превышение номинального напряжения накала катода (перекал) приводит к повышению температуры катода, увеличению скорости испарения активирующих катод веществ и осаждению их на других электродах. Это, в свою очередь, ведет к понижению электронной эмиссии катода, падению анодного тока и крутизны характеристики лампы. Кроме того, напыление активирующих веществ на сетки и анод лампы способствует возрастанию термоэлектронного тока с этих электродов, а также приводит к сдвигу характеристики лампы в связи с изменением контактной разности потенциалов между катодом и другими электродами лампы. Понижение напряжения накала оксидного катода против номинального (недокал) приводит к снижению его температуры и к преобладанию процессов, дезактивирующих катод, над процессами, активирующими его, в результате чего также происходит быстрое снижение его электронной эмиссии.

Превышение предельно допустимых значений мощности рассеивания на электродах лампы может привести к резкому возрастанию газоотделения из электродов и к порче оксидного катода выделившимися газами. Не рекомендуется применять последовательное включение накала более двух ламп (кроме случаев, когда лампы предназначены для этого), так как при последовательном включении одной группы ламп катод может оказаться в режиме перекала, а у другой – в режиме недокала. Катоды приемно-усилительных ламп делятся на две группы: катоды прямого накала и катоды косвенного накала. В катоде прямого накала нагревающий его ток проходит непосредственно по металлическому керну, на который нанесен слой оксида. В катоде косвенного накала нагрев металлического керна катода, несущего слой оксида, осуществляется при помощи электрически изолированного от него подогревателя. Катод прямого накала имеет большую экономичность, чем катод косвенного накала, и меньшую тепловую инерцию (время разогрева).

Преимуществом приемно-усилительных ламп с катодом косвенного накала является большая механическая прочность и возможность применения для питания накала переменного тока.

При эксплуатации ламп с катодом прямого накала следует придерживаться некоторых правил.

1. В зависимости от величины напряжения накала лампы соединять батареи накала с таким расчетом, чтобы их напряжение незначительно превышало номинальное значение напряжения накала.
2. Общую точку источников питания анода и сеток ламп подключать к отрицательному полюсу батареи накала. Для регулировки напряжения накала рекомендуется применять реостат, подключая его к положительному полюсу батареи накала.

При эксплуатации ламп с катодом косвенного накала следует обращать внимание на то, чтобы напряжение между катодом и подогревателем не превышало допустимого для данного типа лампы значения, указанного в справочных данных. Превышение этого напряжения может вызвать пробой изоляционного покрытия подогревателя и порчу лампы. Весьма существенное значение для эксплуатации ламп имеет правильный выбор сопротивлений в цепи управляющей сетки. Сопротивление в цепи управляющей сетки должно быть минимальным, особенно для ламп с большой крутизной характеристики. В этих лампах, при большой величине сопротивления, включенного в цепь сетки (1-2мОм), возникновение незначительного обратного тока приведет к резкому возрастанию тока анода и, следовательно, мощности рассеяния на аноде. В ряде случаев этот процесс нарастает лавинообразно и выводит лампы из строя. По этим соображениям, величина сопротивления в цепи управляющей сетки не должна превышать значений, оговоренных в справочнике для соответствующих типов ламп. Во всех случаях применения ламп с большой крутизной характеристики следует использовать схему подачи автоматического смещения. Эта схема снижает опасность недопустимых перегрузок ламп при их смене и при колебаниях питающих напряжений, обеспечивает большую стабильность и меньшую зависимость работы устройства от индивидуальных особенностей ламп. Приемно-усилительные лампы устойчивы к воздействию окружающих пониженных и повышенных температур (от -60ОС до +60ОС) и повышенной относительной влажности окружающего воздуха (до 98%). Устойчивость работы лампы при повышенной температуре окружающего воздуха определяется температурой баллона в его наиболее нагретой части. Перегрев баллона лампы вызывает повышенное газоотделение из стенок баллона, нарушение работы газопоглотителя, в ряде случаев способствует развитию процесса электролиза стекла у ножки лампы, что приводит к преждевременному выходу лампы из строя. Температурный режим баллона зависит от условий излучения, теплопроводности и конвекции, определяемых размерами и свойствами поверхностей предметов, окружающих лампы.

Поэтому при конструировании аппаратуры рекомендуется:

1. Избегать применения экранов во всех случаях, когда это не вызвано необходимостью электростатической экранировки.
2. При использовании экранов создавать облегченные условия теплоотвода от баллона лампы за счет конвекции воздуха, а также применять экраны с малоотражающими поверхностями (черненые экраны).
3. Учитывать условия охлаждения ламп при выборе расположения элементов аппаратуры.
4. Проверять температурный режим ламп.

Предельно допустимая температура баллона неодинакова для разных типов ламп. В среднем, для выходных ламп она не должна превышать 150ОС в условиях эксплуатации.

Все лампы могут кратковременно работать в условиях вибрации при частотах от 20 до 70Гц и ускорениях до 2.5g, но, по возможности, следует принимать все меры амортизации ламп.

При использовании пальчиковых и других бесцокольных ламп с жесткими выводами (штырьками), для устранения опасности разрушения стекла ножки необходимо соблюдать следующие условия:

1. Применять ламповые панели только заводского изготовления.
2. При монтаже аппаратуры принимать меры, предотвращающие нарушение нормального расположения плавающих контактов гнезд панелей. Для этого рекомендуется вести монтаж панелей при вставленных в них калибрах или старых ламп.
3. Вставлять и вынимать лампу в положении, перпендикулярном плоскости панели.

Указания по эксплуатации сверхминиатюрных ламп:

1. Счет выводков ведется от цветной метки. Сгибание выводов у стекла недопустимо. Гнуть выводы, паять их или зажимать под винт разрешается на расстоянии не менее 5 мм от гребня ножки, во избежание появления трещин и сколов в стекле.
2. Сколы и небольшие трещины у выводов, не вызывающие натекания в течение 7 – 14 суток после их образования, допустимы. Признаком отсутствия натекания является наличие налета газопоглотителя на куполе баллона или величина обратного тока сетки в пределах нормы.
3. Во избежание изгибов и натяжения выводов следует крепить лампы за баллоны при помощи резиновых держателей. Допускается крепление ламп в металлическом пружинящем тонкостенном держателе, который может одновременно служить емкостным экраном.
4. Температура стекла баллона во время работы должна быть как можно более низкой. Следует принимать меры по максимальному охлаждению ламп, так как повышение температуры понижает долговечность ламп. Измерение температуры баллонов должно производиться при помощи термопары диаметром не более 0.1 мм.
5. В случае применения ламп в наиболее жестком режиме работы или при пониженном атмосферном давлении рекомендуется погружать лампы в охлаждающую жидкость, обладающую должными диэлектрическими свойствами.
6. При работе на высокой частоте следует напаивать выводы не далее 8-10 мм от стекла, обрезая лишние концы.
7. Загрязнение стекла между выводами ведет к снижению сопротивления изоляции. Промывать стекло следует чистой водой или спиртом при помощи щеточки.

Александр Воробьев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Смотрите также:

  • ВЕГА 10У-120-стерео Hi-FiВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi
    Изготовитель: Бердский радиозавод, 1987 г. ^Нажмите для увеличения^ Назначение: усилитель «Вега 10У-120» первой группы сложности предназначен для двухканального усиления сигналов низкой частоты от различных источников звуковых программ. Усилитель «Вега У-120» более раняя версия. ^Нажмите для увеличения^ ^Нажмите для увеличения^ ^Нажмите для увеличения^ Основные технические характеристики: Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 …
  • Saba DW 37Saba DW 37
    Производитель: Германия. ^Нажмите для увеличения^ ^Нажмите для увеличения^ Описание: Широкополосный винтажный динамик на подмагничивании (электромагнит) – круглая катушка, помещенная в магнитное поле. Поскольку мощные постоянные магниты со стабильными свойствами делать в то время еще не научились, гораздо дешевле и эффективнее было использовать электромагнит, т.е. катушку, одетую на керн магнитной системы …
  • Полевые транзисторы (2-е изд.) — Бочаров Л.Н.Полевые транзисторы (2-е изд.) — Бочаров Л.Н.
    ^Нажмите для увеличения^ Массовая радиобиблиотека (МРБ) выпуск 1075 Полевые транзисторы (2-е изд.) Автор(ы): Бочаров Л.Н. 1984 год Описаны устройство, принцип действия, основные характеристики в параметры полевых транзисторов отечественного производства. Рассмотрены вопросы, связанные с работой этих приборов в различных радиоэлектронных устройствах. Приведены таблицы параметров и усредненные статические характеристики основных типов полевых …
  • 130 АС-002 «Союз»130 АС-002 «Союз»
    Изготовитель: Брянский электромеханический завод Назначение: АС предназначена для высококачественного воспроизведения звука в бытовых условиях в составе комплекса аппаратуры высшей группы сложности. ^Нажмите для увеличения^ ^Нажмите для увеличения^ Технические характеристики: 3-х полосная АС с фазоинвертором Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 25000 Гц Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ±4 …
  • Однотактный усилитель Большова (3 Вт/4 или 8 Ом)Однотактный усилитель Большова (3 Вт/4 или 8 Ом)
    Даный усилитель имеет практическую схему однотактного каскада мощностью 3 Вт. Выходной трансформатор выполнен на магнитопроводе Ш16х16, первичная обмотка содержит 3500 витков провода ПЭЛ 0,15. А вторичная – 165 витков (нагрузка 4 Ом; для 8 Ом число витков следует удвоить) ПЕЛ 0,64. ^Нажмите для увеличения^ Цепь низкочастотной зависимой ООС С10-R14-С9-R13 и …