Лекция
Сразу хочу сказать, что здесь никакой воды про пентод - вакуумная электронная лампа, и только нужная информация. Для того чтобы лучше понимать что такое пентод - вакуумная электронная лампа , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Радиолампы и ионные приборы.
Условное графическое обозначение пентода косвенного накала. Сверху вниз:
• анод,
• антидинатронная сетка,
• экранирующая сетка,
• управляющая сетка,
• катод и
• подогреватель (два вывода).
Пенто́д (от др.-греч. πέντε пять, по числу электродов) — вакуумная электронная лампа с экранирующей сеткой, в которой между экранирующей сеткой и анодом размещена третья (защитная или антидинатронная) сетка, подавляющая динатронный эффект. Как правило, в лампах прямого накала третья сетка соединяется со средней точкой катода, в лампах косвенного накала — с любой точкой катода[1][note 1]. В большинстве пентодов третья сетка и катод соединены внутри баллона, поэтому у них всего четыре сигнальных вывода. В исторической литературе пентодами в строгом смысле именовались именно такие, четырехвыводные лампы, а пентоды с отдельным выводом третьей сетки именовались «трехсеточными лампами»[2]. По конструкции и назначению пентоды делятся на четыре основные типа: маломощные усилители высоких частот, выходные пентоды для видеоусилителей, выходные пентоды усилителей низких частот, и мощные генераторные пентоды[3].
Экранированные лампы, — тетрод и пентод, — превосходят триод на высоких частотах. Верхняя рабочая частота пентодного усилителя может достигать 1 ГГц[3][note 2]. Пентод выгодно отличается от тетрода отсутствием ниспадающего участка вольт-амперной характеристики, устойчивостью к самовозбуждению и меньшими нелинейными искажениями[4]. Пентодам свойственно высокое выходное сопротивление — в бо́льшей части рабочих анодных напряжений пентоды эквивалентны управляемым источникам тока. Коэффициент полезного действия усилителя мощности на пентодах (около 35 %[5]) существенно выше, чем у усилителя на триодах (15 %-25 %[5]),[note 3]но несколько ниже, чем у усилителя на лучевых тетродах[note 4].
Недостатки пентодов (и вообще всех экранированных ламп) — более высокие, чем у триода, нелинейные искажения, в которых преобладают нечетные гармоники, острая зависимость коэффициента усиления от сопротивления нагрузки, бо́льший уровень собственных шумов[5].
В 1906—1908 годах Ли де Форест изобрел первую усилительную лампу — триод[6]. Ошибочно полагая, что проводимость триода обусловлена ионным током газового разряда, изобретатель не пытался создать в баллоне своей лампы глубокий вакуум. Напротив, обнаружив, что его примитивный ртутный вакуумный насос загрязняет баллон парами ртути, Де Форест переключился на эксперименты с ртутными лампами. Австриец Роберт фон Либен разработал свою конструкцию ртутного триода с оксидным катодом, и в 1913 году довел мощность триодного радиопередатчика до 12 Вт на волне 600 м[7][note 5]. В том же 1913 году патент де Фореста приобрела AT&T. Работавший на корпорацию Харолд Арнолд понял, что для стабильной работы «повторителя» де Фореста необходим высокий вакуум, и в течение года довел до серийного производства первый практический вакуумный триод — повторитель для телефонных линий[8]. Чайлд (1911), Ленгмюр (1913) и Шоттки (1914) разработали модель пространственного заряда — математический аппарат, описывающий поведение вакуумных ламп[7][9]. Из теории следовал подтвержденный практикой вывод о том, что предельная частота усиления fпр триодного усилителя ограничена влиянием его проходной емкости Cac:
fпр ~ S/Cac,
где S — крутизна сеточно-анодной характеристики[note 6]
.
Триод оказался пригоден только для работы на звуковых частотах, длинных и средних радиоволнах. Для выхода в коротковолновой диапазон следовало радикально снизить проходную емкость лампы. В 1926 году Альберт Халл решил проблему, поставив между управляющей сеткой и анодом триода дополнительную экранирующую сетку. Генри Раунд (англ.)русск., работавший на Marconi (англ.)русск., первым довел идею Халла до серийного выпуска, и в 1927 году на рынок вышли радиочастотные тетроды с проходной емкостью не более 0.025 пФ[10].
Миниатюризация пентодов. Слева направо:
* KF4 (Германия, 1935)[11]
* R207 (США, 1935)[12]
* 1T4 (США, 1939)[13]
* 1Ж18Б (СССР, 1950-е — стержневая лампа, не имеющая аналогов на Западе)
* Справа, для наглядности — транзистор в корпусе TO92.
Независимо от Халла и Раунда над многоэлектронными лампами работала группа физической лаборатории Philips (нид.)русск. под началом Жиля Хольста (нид.)русск.. В отличие от американцев, голландцев интересовали не радиочастоты, а качественное воспроизведение звуковых частот[14] и улучшение экономичности ламп[15]. Тетрод, от природы нелинейный из-за неустранимогодинатронного эффекта, был мало пригоден для этой задачи[note 7]. Для того, чтобы подавить динатронный эффект, Бернард Теллеген поместил между экранирующей сеткой третью сетку, электрически соединенную с катодом. Эта сетка была относительно редкая и практически не влияла на первичный поток электронов от катода к аноду, но эффективно блокировала ток вторичных электронов от анода к экранирующей сетке. Раунд пришел к той же идее в том же 1926 году, но первенство уже принадлежало Теллегену, а патент на изобретение — Philips[14].
Philips лицензировал производство пентодов по всему миру и вступил в стратегическое партнерство с Bell Labs[16]. В 1931 году серийный выпуск низкочастотных пентодов начали RCA в США и KO Vacuum Tube в Японии[17]. В 1932 году RCA выпустила первые радиочастотные пентоды тип 57 и тип 58[14]. Уже в начале 1932 в США массово публиковались любительские конструкции на пентодах[18]. EMI (Великобритания) не пожелала покупать патент Теллегена, считавшийся одной из самых ценных разработок Philips[19], и взамен создала альтернативу пентоду — лучевой тетрод[20][21]. Развитие мощных ламп разделилось на две ветви — лучевой тетрод в США и Великобритании, пентод в континентальной Европе[22].
Схожесть электрических свойств лучевых тетродов и мощных усилительных пентодов привела к смешению этих терминов в литературе. Одна и та же лампа может именоваться и лучевым тетродом, и пентодом — несмотря на принципиальные разницы во внутреннем устройстве этих типов ламп[23]. Так, в справочнике Кацнельсона и Ларионова 1968 года лучевой тетрод 6П1П назван пентодом, при том, что на прилагаемом рисунке показываются несвойственные пентоду лучеобразующие пластины[24]. В справочнике Госэнергоиздата 1955 года 6П1П названа лучевым тетродом[25]. То же происходило и в англоязычной литературе: комбинированная лампа PCL82 (советский аналог — 6Ф3П[26]) в технической документации Thorn-EMI классифицируется как «триод — лучевой тетрод», в документации Mullard как «триод — пентод»[23].
Пик инноваций в электровакуумной технике пришелся на 1934 год — в этом году производители выбросили на рынок максимальное количество новых разработок[8], в том числе первые радиочастотные пентоды-желуди тип 954 и тип 956[27]. Наметился переход стационарной аппаратуры с напряжений накала 2.5 В и 4 В на напряжение 6.3 В[28][29]. Продолжилось и развитие многоэлектродных и комбинированных ламп — RCA вывело на рынок гептод (пентагрид), Telefunken выпустил октод и триод-гексод[28].
В послевоенные годы пентоды развивались эволюционно. В 1950—1952 начался переход от октальных ламп к миниатюрным «пальчиковым» лампам с девятью штырьками[30][31][note 8]. В 1953 они стали стандартом НАТО, к 1958 году практически вся[note 9] номенклатура массовых приемно-усилительных ламп была выпущена в новом конструктиве,[30] к 1960 доля металлических ламп с октальным цоколем в СССР снизилась до 20 % от общего выпуска[32]. Новые разработки оптимизировались на достижение максимального КПД, иногда в ущерб линейности (пример — EL84 (англ.)русск., проигрывавший в линейности своим предшественникам)[33].
Последнее поколение радиоламп, сверхминиатюрные нувисторы, было выпущено RCA в 1960 году[34], но не нашло массового применения за пределами ВПК. В американской нувисторной серии пентодов не было[35], а в СССР был выпущен пентод-нувистор 6Ж54Н. Был разработан в СССР и свой, уникальный[36] класс ламп — сверхминиатюрные стержневые лампы конструкции В. Н. Авдеева, в которых вместо традиционных витых сеток использовались жесткие стержни, ориентированные вдоль катодов[37].
В зависимости от выполняемых функций, пентоды широкого применения можно разделить на четыре типа, а внутри самого многочисленного типа (высокочастотные маломощные пентоды) выделить особые подтипы по функциям[3]. Каждая сфера применения ставила перед конструкторами особые приоритеты, и для их реализации каждый тип пентодов обрел свои конструктивные особенности.
N | Тип | Применение | Критерий разработки | Особенности конструкции | Примеры |
---|---|---|---|---|---|
1А | Маломощные высокочастотные, узкополосные пентоды | Усиление напряжения в резонансных каскадах с узкой полосой пропускания[38], например, каскады ПЧсупергетеродинов | Минимально возможная проходная емкость при (желательно) высокой крутизне характеристики[38] (от 2 до 10 мА/В) | Густая экранирующая сетка. Тщательная экранировка выводов (уменьшение межэлектродных емкостей). Подавление краевого поля анода[39] | 6Ж1П (фото), 6Ж45Б[39] |
1Б | Маломощные высокочастотные, широкополосные пентоды | Усиление напряжения внизкодобротных каскадах с широкой полосой пропускания (телевидение,радиорелейная связь)[39] | Максимально высокая крутизна характеристики[40] (от 10 до 30 мА/В) | Минимально возможное расстояния от катода до первой сетки, густая навивка первой сетки (6Ж9П — шаг намотки 17 витков/мм) на рамочном каркасе, золочение первой сетки. Пониженная рабочая температура катода, особые гладкие покрытия катода[41]. Как следствие — наибольшая стоимость среди всех типов пентодов[42] |
6Ж9П, 6Ж11П[42] |
1В | Маломощные высокочастотные пентоды переменной кривизны (вари-мю, пентоды с удлиненной характеристикой,[43], пентоды с удаленной отсечкой[note 10]) | Схемы автоматического регулирования усиления[42] | Нелинейная крутизна анодно-сеточной характеристики (АСХ растянута в область отрицательных напряжений). Умеренные требования к полосе пропускания[42]. | Переменный шаг витков первой сетки[44]. Как следствие — повышенные нелинейные искажения[45]. |
6К4П, 6К13П[44] |
1Г | Маломощные пентоды с двойным управлением | Преобразователи частоты, смесители сигналов[46] | Эффективное управление током анода по третьей сетке[46] | Умеренно густая навивка третьей сетки, отдельный вывод третьей сетки[46] | 6Ж46Б[47] |
2 | Видеочастотные пентоды | Усиление напряжения и мощности видеосигнала (от десятков Гц до нескольких МГц) при работе на активную нагрузку[48] | Максимальный размах выходного напряжения при заданном режиме питания. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Высокая крутизна характеристика при относительно высоких (десятки мА) рабочих токах[48] | Аналогично широкополосным ВЧ пентодам, с поправкой на бо́льшую рассеиваемую мощность[49] | 6П15П[49] |
3 | Выходные низкочастотные (звуковые) пентоды | Выходные каскадыусилителей звуковых частот, работающие без сеточных токов[49] | Малые нелинейные искажения при большой выходной мощности, сдвиг анодно-сеточной характеристики влево, оптимизация работы при больших напряжениях на экранирующей сетке[49]. |
Относительно редкие сетки-спирали низкочастотного пентода EL84 — не целенаправленное решение, а следствие разумной экономии: высокая крутизна характеристики в УНЧ не нужна[50].Редкая навивка управляющей сетки, еще менее плотная навивка второй и третьей сетки. Мощные катод, анод и несущая внутриламповая арматура[50] Как следствие, относительно низкое выходное сопротивление и плавная, широкая зона перехода из режима возврата в режим перехвата[51]. |
6П33П[51] EL84 (6П14П) |
4 | Мощные высокочастотные (генераторные) пентоды | Генераторные лампы мощных радиопередатчиков (до нескольких сотен кВт)[52] | Максимальный КПД генератора при стабильном тепловом режиме[52] | Эффективный теплоотвод, в особенности — с сеток. При работе однополосной модуляцией — малые искажения сигнала[52]. | ГУ-81[52](фото) |
Нормализованное распределение токов в пентоде (вольт-амперная характеристика IK = Iа + Iс2).
В нормальном рабочем режиме третья сетка пентода соединена с катодом, на первую (управляющую) сетку подается постоянное отрицательное напряжение смещения UC1, на вторую (экранирующую) сетку — постоянное положительное напряжение Uc2, равное или меньшее напряжению питания каскада. У электронов, эмитированных катодом (ток катода IK), в этом режиме есть только два пути — с катода на экранирующую сетку (ток экрана Ic2), и с катода на анод (ток анода Ia). Ток катода практически не зависит от анодного напряжения Ua: он определяется только напряжениями на управляющей и экранирующей сетках[53]. Предельно упрощенная формула тока катода сводится к ВАХ эквивалентного диода по закону Чайлда-Ленгмюира:[note 11]
IK ~ (UC1 + DUc2) 3/2[54],
где D — относительная проницаемость (мера эффективности управления по первой сетке).
Реальные пентоды могут иметь более острую зависимость IK от управляющих напряжений (степень более 3/2)[54] и небольшой завал в области особо малых Ua. На практике бо́льшее значение имеет распределение тока катода между экраном и анодом (доля катодного тока, достигающая анода) при постоянном UC2. График этого распределения имеет два примерно линейных участка разной крутизны, разделенные явно наблюдаемым переломом[55]:
В тетроде (сверху) вторичные электроны, выбитые из анода, притягиваются к экранной сетке, уменьшая ток анода. В пентоде (снизу) они возвращаются на анод.
Так же как и в тетроде, бомбардировка анода электронами c энергией более 10…15 эВ порождает вторичную эмиссию с анода[60]. Втетроде в режиме возврата вторичные электроны беспрепятственно движутся к экранирующей сетке, уменьшая ток анода. В ранних тетродах ток анода мог даже менять направление (обратный ток вторичных электронов превосходил прямой ток)[61]. В пентоде на пути от анода к экрану поставлено препятствие — третья сетка. Она не способна задержать быстрые первичные электроны, но эффективно препятствует обратному току медленных вторичных электронов[4]. Свойственный тетродам динатронный эффект в пентодах подавлен: с ростом Ua вольт-амперные характеристики пентодов возрастают монотонно[4].
На низких частотах (f << Fгр) коэффициент усиления пентода с активной анодной нагрузкой определяется крутизной лампы S и сопротивлением нагрузки Rн:
K = SRн[62]
Та же формула применима и к реактивной нагрузке. При сопоставимых величинах сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления пентода Ra в формулу следует подставлять эквивалентное сопротивление генератора Rэкв = RaRн / (Ra + Rн)[63]
В области верхних частот пентод c активной нагрузкой[64] характеризуется показателем коэффициента широкополосности (γ) — произведением частоты на коэффициент усиления, достижимый на этой частоте. Коэффициент широкополосности не зависит от активного сопротивления нагрузки, но убывает с ростом ее емкостиСн:
γ = K Δf = S / (2π (Cвых + Свх + Сн)) [40][65]
Коэффициент широкополости массовых серий пентодов лежит в диапазоне от 50 до 200 МГц[66]. Табличные значения коэффициента указываются либо для идеального случая Cн=0, либо для некоторого стандартного Cн. Для пальчиковых ламп принимается Cн=5.5 пФ, поэтому справочные значения коэффициента различаются несущественно[67]. Для октальных ламп принимается Cн=10 пФ, поэтому их коэффициент широкополосности под нагрузкой примерно в полтора раза ниже «безнагрузочного» коэффициента[68][69].
В пентодных усилителях без частотной коррекции коэффициент широкополосности должен превосходить верхнюю границу усиливаемых частот в 5…10 раз, в усилителях с частотной коррекцией — в 2.5…4 раза[70]. Эта граница для самых совершенных цокольных пентодов не превышает 200 МГц[71]. Замена активной нагрузки на узкополосный резонансный контур позволяет довести верхнюю рабочую частоту пентодов-желудей (1Ж1Ж) и отдельных пальчиковых ламп (6К1П) до 500 МГц[72]. Дальнейшее повышение рабочей частоты одиночного каскада невозможно из-за неприемлемо высоких шумов пентодов[72]. Рабочую частотут широкополосного каскада можно повысить в разы, распараллелив каскад усиления и нагрузив его аноды на линию бегущей волны. Такой каскад с бегущей волной (иначе, каскад распределенного усиления) на n ламп имеет граничную частоту, в n раз превосходящую граничную частоту одиночного пентода[73]. (в пределе до 1 ГГц). Число ламп в каскаде на практике было ограничено шестью-восемью[74]. Ламповые каскады бегущей волны были дороги, требовали точной настройки, и потому были полностью вытеснены твердотельными усилителями СВЧ.
Маломощный пентод (6Ж32П) | Мощный пентод НЧ (6П14П) | Справочно: мощный лучевой тетрод (KT88 (англ.)русск.) |
Анодные вольт-амперные характеристики (ВАХ) маломощных пентодов близки к идеальным: резкий переход из режима возврата в режим перехвата происходит при относительно низких Ua; плоские «полки» ВАХ свидетельствуют о высоком выходном сопротивлении (6Ж32П — 2.5 МОм в номинальном режиме [75]). Это позволяет строить на пентодах почти совершенные дифференциальные каскады[76] и активные нагрузки (стабильные источники тока)[77]. В мощных пентодах выходное сопротивление относительно низкое, а переход в зону перехвата растянут. При малых анодных напряжениях и большом отрицательном смещении управляющей сетки наблюдается «тетродная» нелинейность полки ВАХ.
Качественный анализ ВАХ пентодов показывает, что
Ухо человека терпимо к четным гармоникам, но весьма чувствительно к призвукам нечетных гармоник, которые преобладают в спектре искажений пентода[79]. Усилители мощности НЧ на пентодах могут достигнуть приемлемого уровня слышимых искажений только при весьма низком измеряемом КНИ, который достижим только при охвате усилителя глубокой отрицательной обратной связью (ООС)[79]. Усилители на триодах, напротив, обеспечивают приемлемое качество звучания без использования общей обратной связи. Лучевые тетроды занимают промежуточное положение: им также необходима ООС, но их спектр искажений ближе к триодному[81].
В современных ламповых УНЧ начального уровня широко используются пентоды послевоенной разработки EL34 (англ.)русск. и EL84 (англ.)русск. (аналог — 6П14П[82]). Однако в качественных музыкальных УНЧ предпочтительны довоенные триоды прямого накала, в гитарных УНЧ — довоенные же лучевые тетроды. Последнее, вероятно, — следствие исторического разделения рынка на «европейские пентоды» и «американские лучевые тетроды»[83]. Мнение о лучшей линейности ламп довоенной разработки объясняется тем, что они были оптимизированы под низкие искажения — настолько низкие, насколько позволяла технология[84]. «Усиление было дорого» (Morgan Jones), поэтому лампы и усилители тех лет проектировались так, чтобы дать приемлемый уровень искажений минимальным числом ламп без использования обратной связи[85]. Да и сама теория обратной связи только-только создавалась. Удешевление ламп в 1940-е годы изменило конструкторский подход: с использованием глубокой ООС линейность лампы отошла на второй план[84][33]. Поэтому, например, классический послевоенный пальчиковый пентод EL84 (6П14П) проигрывает по искажениям довоенному лучевому тетроду 6V6 (англ.)русск.[33] (аналог — 6П6С[86]), хотя и превосходит его по другим параметрам, в частности, крутизне характеристики, выходной мощности. Лампы локтальной серии (англ.)русск. 1940-х годов, за исключением триода 7AF7[87], весьма линейны — они имеют и «довоенную» конструкцию электродов, и все преимущества цельностеклянных ламп[88].
Пентоды и лучевые тетроды, предназначенные для работы в ключевом режиме, в число которых входят лампы для ЭВМ первого поколения (например, 6Ж22П), лампы для узлов строчной развертки телевизоров (6П36С), выходные лампы для радиопередатчиков (ГУ-50) имеют высокий уровень нелинейных искажений. При разработке этих ламп ставились иные приоритеты. В цифровой технике линейность не играла никакой роли, в производстве телевизоров линейность развертки настраивалась на конвейере индивидуально для каждого аппарата, а в радиопередатчиках применяется выходной колебательный контур, подавляющий излучение на гармониках. Несовершенство производства «строчных» ламп ранних серий порождало большой разброс коэффициента нелинейных искажений, поэтому отдельные лампы этих серий могут быть весьма линейными. С ростом культуры производства разброс параметров уменьшился — лампы позднейших «строчных» серий имеют стабильно высокие искажения[89].
Зависимость выходной мощности и коэффициента нелинейных искажений от сопротивления нагрузки (6П14П, Ua=Uc2=250 В, Uc1=-6 B).
Из-за нелинейности характеристик и высокого выходного сопротивления мощные экранированные лампы чувствительны к выбору сопротивления нагрузки. Оптимальное сопротивление нагрузки, при котором коэффициент нелинейных искажений Kнидостигает минимума, должно лежать в диапазоне от 1/10 до 1/8 внутреннего сопротивления пентода[49]. Как правило, тот же уровень соответствует максимальной выходной мощности. При неоптимальном выборе нагрузки максимальная выходная мощность резко падает, а искажения на этой мощности — растут. На малых выходных мощностях Kни также весьма высок: для EL34 в оптимальном однотактном включении он достигает 2 % уже при Рвых=1 Вт, и далее растет почти линейно до 10 % приРвых.макс=8 Вт[90]. В однотактном триодном включении та же EL34 имеет Kни=8 % при Рвых.макс=6 Вт[91]. В двухтактном включении происходит взаимное вычитание четных гармоник двух плечей схемы, поэтому максимальный Kни падает до 5 %[92], — но при этом почти все эти 5 % представляют собой неблагозвучные нечетные гармоники.
В усилителях мощности на экранированных лампах также возможны искажения на краях полосы пропускания, связанные с недостаточностью полосы пропускания выходного трансформатора. Высокое выходное сопротивление не позволяет пентоду или тетроду демпфировать неоднородности АФЧХ нагрузки, поэтому при равной расчетной полосе пропускания «пентодные» трансформаторы должны иметь бо́льшую индуктивность первичной обмотки, чем «триодные», и меньшую индуктивность рассеяния[93]. Как следствие, качественные трансформаторы для экранированных ламп тяжелее и дороже «триодных».
УНЧ Quad II (1958) — пример малошумящей конструкции на экранированных лампах. На переднем плане слева — балансный входной каскад на паре EF86[94].
Пентоды всех типов имеют более высокий уровень внутриламповых шумов, чем сопоставимые по мощности и крутизне характеристики триоды[95]. В дополнение к «триодным» шумам, всем экранированным лампам свойственны шумы токораспределения (англ. partition noise), превосходящие дробовые шумы в 1.5…5 раз. Все «малошумящие» пентоды являются таковыми только в сравнении с обычными пентодами[96][97].
Внутри типа широкополосных пентодов можно выделить круг малошумящих ламп, предназначенных для входных каскадов усилительных схем (6Д39Г, 6Ж43П). Им свойственны высокая крутизна (до 30 мА/В в номинальном режиме) и стабильное распределения токов между анодом и экранирующей сеткой[98].
Группа малошумящих низкочастотных пентодов ограничена распространенной лампой EF86 (англ.)русск. (аналог — 6Ж32П[99]), менее известными E80F, EF804, EF806, 5879[100] и редкими немецкими лампами «почтового» семейства C3[note 12]. На низких частотах шум пентода усугубляется шумами мерцания катодного тока и помехами гудения, наводимыми подогревателем в цепь катода. Поэтому для низкочастотных малошумящих ламп главным является качество изготовления катода и подогревателя[101], механическая жесткость внутриламповой арматуры и общая культура сборки катодно-сеточного узла[102]. В усилителях малых сигналов минимум шумов достигается при определенном сочетании UC1 и Uc2, при номинальном или повышенном напряжении накала[98]. В усилителях мощности НЧ важны не собственные шумы ламп, а тщательная проработка конструкции. Например, УНЧ Quad II (первый каскад — пентоды EF86, второй — лучевые тетроды KT66 (англ.)русск.) уступал по отношению сигнал/шум только усилителю Вильямсона (англ.)русск. с первым каскадом на триоде[94]. КлассическийMullard 5-10 (англ.)русск. с той же EF86, напротив, отличается высоким шумом[103].
Сопротивление нагрузки усилительного каскада на пентоде RН, как правило, во много раз меньше внутреннего сопротивления лампы Ra (RH « Ra). RH и Ra образуютделитель напряжения, через который замыкается на землю помеха, приходящая по цепям питания. В усилителях ВЧ эта помеха не имеет значения — ее эффективно блокируют разделительные межкаскадные емкости. В усилителях НЧ сетевая помеха свободно проходит через межкаскадные емкости или трансформаторы. При емкостной связи каскадов на вход следующего каскада передается бо́льшая часть напряжения помехи, падающая на нижнее плечо делителя. При трансформаторной связи следующему каскаду передается меньшая часть напряжения помехи, падающая на верхнее плечо делителя (на первичную обмотку трансформатора). Поэтому применение трансформаторной связи в усилителях на пентодах смягчает требования к фильтрации помех по цепям питания. В усилителях на триодах, наоборот,RH » Ra, поэтому применение трансформаторной связи ужесточает требования к фильтрации[104].
Пентоды весьма чувствительны к помехам по экранирующей сетке,[105] поэтому обычно она питается от отдельного RC-фильтра (еще лучше — от LC-фильтра) с большой постоянной времени. Можно поступить наоборот и подать на экранирующую сетку дозированное напряжение сетевой помехи, компенсирующее влияние помех «обычных»[106]. Требуемые для этого сопротивления в цепи экрана подбираются опытным путем. Точный расчет схемы на практике не возможен, так как производители не нормировали и не документировали характеристики управления по экранирующей сетке. Однажды скомпенсированная помеха может вернуться по мере старения ламп или при их замене[106].
Обычное (пентодное), ультралинейное и триодное включение пентода в двухтактном усилителе мощности.
Цепи питания показаны упрощенно, цепи смещения не показаны.
При подключении экранирующей сетки к аноду пентод вырождается в двуханодный триод с практически постоянным распределением тока между экраном и анодом. Так как ток экранирующей сетки в триодном включении полностью проходит через нагрузку, то крутизна такого «триода» несколько выше, чем справочная крутизна пентода[57][note 13].
Weber утверждает, что обычный пентод в триодном включении должен сравниваться не с триодом, а с тетродом, так как его антидинатронная сетка остается замкнутой на катод. По Weber, говорить о триодном включении можно только тогда, когда с анодом соединяется не только экранирующая, но и антидинатронная сетки[107]. На практике, влиянием антидинатронной сетки в триодном включении можно пренебречь. Режим работы пентода в триодном включении полностью эквивалентен «настоящим» триодам, с двумя особенностями:
В 1951 году Дэвид Хафлер (англ.)русск. и Харберт Керос (англ.)русск. предложили подключать экранирующие сетки выходных ламп усилителя НЧ[note 14] к отводам от первичной обмотки выходного трансформатора[111]. Вольт-амперные характеристики пентода в таком включении представляют нечто среднее между триодом и пентодом. Хафлер и Керос утверждали, что возможно подобрать такую точку отвода, при котором усилитель еще сохраняет высокий КПД, близкий к тетродному, но его выходное сопротивление уже падает до значений, близких к триодному[111]. Благодаря обратной связи по экранирующей сетке, ультралинейный каскад способен совмещать лучшие свойства как триода, так и экранированной лампы[112].
Ультралинейное включение наиболее выгодно в в классе B, и применялось в основном в усилителях класса B[113]. В СССР ультралинейная схема использовалась как в двухтактных усилителях классов B и AB (например, в радиолах «Симфония» и магнитофонах «Днепр-11», «Днепр-12»), так и в однотактных усилителях класса А(радиолы «ВЭФ-Радио», «Рига-6», «Ригонды» однотактных серий и др.)[114].
Для удачной реализации ультралинейного УНЧ необходимы качественные, широкополосные выходные трансформаторы с особо низкими индуктивностями рассеяния между всеми обмотками[112]. Например, в схеме Хафлера-Кероса 1951 года использовался трансформатор с полосой пропускания 10 Гц — 100 кГц при неравномерности АЧХ не более ± 1 дБ[111].
Ультралинейный каскад также требователен к фильтрации постоянной составляющей напряжения на экранирующих сетках. В обычном ультралинейном каскаде на экранирующие сетки проходят все пульсации анодного напряжения (в том числе провалы напряжения при скачках выходной мощности). Кроме того, режим питанияUc2=Ua невыгодно ограничивает возможности повышения анодного напряжения[note 15]. Ван дер Вин предложил подключать экраны не к отводам от первичных (анодных) обмоток, а к изолированным обмоткам, подключенным к отдельному фильтру питания[115], но эта схема не нашла применения на практике.
↑ Показывать компактно
Статью про пентод - вакуумная электронная лампа я написал специально для тебя. Если ты хотел бы внести свой вклад в развитие теории и практики, ты можешь написать коммент или статью отправив на мою почту в разделе контакты. Этим ты поможешь другим читателям, ведь ты хочешь это сделать? Надеюсь, что теперь ты понял что такое пентод - вакуумная электронная лампа и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Радиолампы и ионные приборы
Комментарии
Оставить комментарий
Радиолампы и ионные приборы
Термины: Радиолампы и ионные приборы