Схема для регулировки формы тока. Ч. I

Рассмотрим теперь другую схему. Включим, как и раньше, в анодную цепь индуктивность и будем считать, что лампа заперта. Откроем лампу так, чтобы смещение на ее сетке стало равным нулю. Если бы в анодной цепи было включено чистое омическое сопротивление, то в нем сразу же установился ток, соответствующий анодному току лампы при нулевом смещении и данной нагрузке. Но ток в индуктивности не может возрасти скачком. Он будет нарастать постепенно и если внутреннее сопротивление лампы мало, то нарастание тока будет линейным, по крайней мере до тех пор, пока он не достигнет 15—20% от тока короткого замыкания анодной цепи, т. е. от тока, равного напряжению питания, деленному на сумму внутреннего сопротивления лампы и собственного сопротивления катушки.

Пусть ток нарастает до этого значения за время, равное времени прямого хода. Запрем в этот момент лампу. Ток через лампу тотчас же прекратится. Но в индуктивности накопился определенный запас энергии, которая должна быть израсходована — бесследно исчезнуть она не может.

Что представляет собой наша схема после отключения лампы? Внешне—это просто катушка индуктивности, подключенная одним концом к источнику питания. Другой конец ее свободен, так как лампа заперта и нет никакой замкнутой цепи, по которой мог бы проходить ток. Но каждая индуктивность является одновременно и емкостью и сопротивлением. Следовательно, после отключения лампы у нас в действительности остался контур, в индуктивности которого имеется запас энергии.

Если контур не колебательный (сопротивление катушки велико), то ток начнет постепенно уменьшаться и запасенная энергия будет расходоваться на нагрев сопротивления. Спадание тока произойдет заметно быстрее, чем нарастание его во время прямого хода, но все же не настолько, чтобы к концу обратного хода он стал достаточно мал, и размах полученного пилообразного тока будет по-прежнему меньше тока через лампу.

Спадание будет идти тем быстрее, чем меньше сопротивление катушки. Но уменьшая сопротивление, мы рискуем сделать контур колебательным. Что же будет в этом случае? Так как при открытой лампе решающую роль играет ее внутреннее сопротивление, то процесс во время прямого хода останется тем же, что и раньше.

Но как только лампа запрется, в контуре немедленно возникнут собственные затухающие колебания, которые полностью исчезнут только после следующего включения лампы. Форма тока может быть, например, такой, как показано на фиг. 49. И чем меньше обратный ход управляющего напряжения, тем больше будет к концу его амплитуда собственных колебаний и тем меньше будет размах отклоняющей пилы. Поэтому КПД остается по-прежнему маленьким, так как запасенная энергия расходуется бесцельно.

Оставить комментарий