Тема: Дослідженя електровакуумного тріоду. 1 Мета роботи: Вивчення особливостей роботи електровакуумного тріода; побудова статичних ВАХ та визначення його основних параметрів. 2 Апаратура та прилади: ПЕОМ, програма Electronics Workbench.  3 Схема дослідження: R2 R3 E1 R1 E2 Рис.1 4 Основні теоретичні положення: Електронна лампа – це прилад, в якому використовується рух електронів між електродами, розташованими у вакуумі. Тріод містить 3електроди: катод К, анод А і керуючу сітку С. Катод – джерело електронів - внаслідок термоелектронної емісії катод випромінює електрони. Анод – збирач електронів - під дією електричного поля між анодом та катодом електрони рухаються до аноду. Сітка – керує потоком електронів в лампі – зміна потенціалу сітки приводить до зміни густини електронного потоку, а значить і зміни струму аноду Іа. Основні параметри: 1)крутизна анодно – сіткової характеристики S S =ΔIa / ΔUc , приUa= const ; 2) внутрішній опір Rі Rі =ΔUа / ΔІа, приUc = const (десятки Ом – десятки кОм); 3) коефіцієнт підсилення μ μ= │ΔU' а / ΔUc │ , Іа = const або μ= │ΔU а / ΔU'c │ , Іа = const; μ показує у скільки разів напруга на сітці Uc сильніше впливає на анодний струм Ia, ніж анодна напруга Uа. μ приймає значення для більшості тріодів від 5 до 100. Параметри тріода пов'язані внутрішнім рівнянням μ= S · Rі . Для визначення статичних параметрів тріода використовують дві основні статичні характеристики: - анодно – сіткові (вхідні) Іа =f(UС)приUа = const.; Анодно – сіткові характеристики ілюструють вплив сіткової напруги UС на струм лампи Іа при незмінній анодній напрузі Uа (рис. 2); - анодні (вихідн)і Ів =f(Uа)приUС = const. Анодні характеристики показують, як впливає зміна анодної напруги Uа на струм лампи Ів при незмінній напрузі на сітці UС (рис. 3).  С С С С Рис. 2 Рис. 3 5 Послідовність виконання роботи: 5.1 Зняття анодних ВАХ тріода (рис.3) Для зняття анодних ВАХ напругу на аноді встановлюють потенціометром R2 від напруги запирання UC зап до нуля через (0,5 – 1)В. Дані вимірювань занести у таблицю 1. Таблиця 1 Ua , B | UC = B | UC = B | UC = B | UC = B | Ia , мА | Ia , мА | Ia , мА | Ia , мА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.2 Зняття анодно – сіткових ВАХ тріода (рис.2) Для зняття анодно - сіткових ВАХ напругу на сітці змінюють потенціометром R1від напруги запирання UC зап до нуля через (0,5 – 1)В, а напругу на аноді встановити в межах від (50…150)В через 25 В. Дані вимірювань занести у таблицю 2. Таблиця 2 5.3 Побудова ВАХ За результатами вимірювань (таблиці 1 і 2) побудувати графіки анодних і анодно – сіткових ВАХ (на міліметровому папері). 5.4 Визначення основних параметрів тріода За ВАХ визначити: - S- визначається за анодно – сітковими характеристиками (рис.2); - Ri– визначається за анодними характеристиками (рис.3); - μ -визначається за анодно – сітковими характеристиками або за анодними характеристиками. 6 Зміст звіту: 6.1 Найменування та мета роботи. 6.2 Схема дослідження. 6.3 Перелік приладів. 6.4 Результати вимірювань (таблиці 1 і 2). 6.5 Графік ВАХ (на міліметровому папері). 6.6 Розрахунок та визначення основних параметрів стабілітрону. 6.7 Висновки . Розшифрувати маркування дослідженого стабілітрону. 7 Контрольні питання: 7.1 Яке призначення сітки у тріоді? 7.2 Як буде змінюватися напруга запирання при збільшенні (зменшенні) анодної напруги? 7.3 Як зміниться положення анодних характеристик тріода при збільшенні від'ємної напруги зміщення на сітці? 8 Література: 8.1 И.П. Жеребцов, “Основы электроники». – 4-е узд., перераб. И доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985. – 352 с. 8.2 В.Ю. Лавриненко, «Справочник по полупроводниковым приборам. 10-е изд., перераб. И доп. – К.: Техника, 1984. – 424 с. 8.3 Конспект лекцій. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 |