КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛАМПЫ
Электронная лампа является довольно дорогим прибором, имеющим к тому же сравнительно ограниченный срок службы, в среднем
составляющий около 1 000 ч. Поэтому естественно стремление по возможности уменьшить число ламп в радиоприемниках
и вообще в любого рода аппаратуре, в которой применяются электронные лампы.
Добиться такого уменьшения числа ламп можно разными способами. К ним надо причислить, например, улучшение параметров
ламп и их усилительных свойств, что позволяет применять одну высококачественную лампу там, где раньше должны были работать
две-три лампы менее высокого качества. Другим способом, ведущим к той же цели, является объединение в одном баллоне двух или
нескольких ламп, служащих для выполнения одинаковых или различных функций.
Примером выполнения различных задач отдельными частями лампы отчасти могут служить гептоды и гексоды. Одна часть такой
лампы служит для генерирования, а другая—для смешивания частот.
Лампы такого рода называют многоэлектродными. В них общий электронный поток находится под действием нескольких электродов,
как бы последовательно проходит через обе части лампы. В отличие от них комбинированными лампами называют такие лампы, в
которых для работы отдельных частей лампы используются раздельные электронные потоки, создаваемые одним общим катодом, либо
раздельные катоды, имеющие самостоятельные выводы, но нагреваемые одной общей нитью накала.
Очень распространенными комбинированными лампами являются диод-триоды, двойные диод-триоды, тройные диод-триоды (сочетание
в одном баллоне триода и одного, двух или трех диодов). Диоды такой лампы используются для детектирования и для выполнения
различных вспомогательных функций, например автоматического регулирования усиления (АРУ), а триоды — для усиления колебаний
низкой частоты. Примером лампы такого типа может служить тройной диод-триод типа 6ГЗП. Эта лампа включает в себя два диода
и триод с общим катодом и один диод с отдельным катодом. Для уменьшения внутриламповых емкостей между отдельными частями
этой лампы помещены электростатические экраны.
Существуют также двойные диод-пентоды. Пентодная часть такой лампы может быть применена для усиления промежуточной
частоты, а диоды детектируют сигналы, усиленные пентодной частью лампы. Выпускаются диод-пентоды 1Б1П, 1Б2П и двойной диод-пентод
6Б8С.
Примером комбинированных ламп с катодами, имеющими раздельные выводы, могут
служить некоторые двойные триоды — лампы, представляющие собой соединение в одном баллоне двух триодов.
К таким лампам относятся например, двойные триоды 6Н8С,
6Н2П, 6НЗП 6Н4П, 6Н5П. Правда, более часто катоды данных , триодов электрически соединены между собой (например, двойные
триоды 6Н7С, 6Н15П. Но в некоторых схемах нельзя применить двойные триоды с общим катодом, так как эти триоды должны
иметь по условиям схемы совершенно отдельные цепи.
Существуют и значительно более сложные комбинированные лампы. Так, отечественной промышленностью выпускаются лампы, представляющие
соединение в одном баллоне двух лучевых тетродов. Такие лампы, известные под
названием ГУ-29 и ГУ-32, используют в передающих УКВ устройствах.
Существуют лампы типа триод-пентод, представляющие собой комбинацию в одном баллоне триода и пентода, например 6Ф1П,
6ФЗП, 6Ф4П, 6Ф5П. Лампа 6ФЗП создана специально для работы в схемах телевизоров, имеющих трубку с большим углом отклонения
(110°); триод может быть использован в каскаде предварительного усиления низкой частоты или в задающем генераторе блока
кадровой развертки, а пентод — в оконечном каскаде усиления низкой частоты или блока кадровой развертки.
В радиовещательных приемниках широко применяется еще более сложная лампа — триод-гептод типа 6И1П. Гептод сам по себе
представляет весьма сложную конструкцию — не так-то просто изготовить лампу с пятью близко расположенными друг к другу сетками.
А в триод-гептоде в один баллон без особого увеличения его размеров к гептоду добавляется еще триод.
Комбинированные лампы типов триод-пентод и триод-гептод могут быть использованы и для других различных целей; каждая
из них заменяет по две лампы, позволяя уменьшить размеры радиоаппаратуры и потребление энергии на ее питание. Часто эти лампы
применяют в радиоприемниках в качестве преобразователей частоты. Триод в этом случае работает
в гетеродине — создателе вспомогательных высокочастотных колебаний, а пентод или гептод — в смесителе. Благодаря тому, что
гетеродин в этих случаях представляет отдельную от смесителя часть, он работает особо устойчиво, частота создаваемых им колебаний
меньше зависит от всяких посторонних влияний, чем в обычном гептоде.
Комбинированные электронные лампы пользуются заслуженным успехом. Применение их расширяется, а число типов возрастает.
КОНСТРУКЦИИ РАДИОЛАМП
Для аппаратуры малой мощности, такой как радиоприемник, лампы стараются делать возможно меньшего размера. Их часто называют
приемно-усилительными лампами. В мощной аппаратуре радиоузлов и в радиопередатчиках применяют лампы значительно
больших размеров, развивающие в анодной цепи гораздо большую мощность.
За время существования радиоламп их конструкции претерпели серьезные изменения. Первые образцы приемно-усилительных
ламп отличались довольно значительными размерами и потребляли очень большой ток накала. По мере совершенствования конструкции
и технологии производства размеры лампы уменьшались, лампы становились более прочными, экономичными, их качество улучшалось.
Приемно-усилительные лампы наших дней по своей конструкции очень мало похожи на первые радиолампы, хотя основные принципы
их работы не изменились.
Мы познакомимся вкратце с конструкциями приемно-усилительных электронных ламп как наиболее известных и распространенных (рис. 1—3):
Каждая лампа имеет баллон, внутри которого находятся электроды, имеющие выводы наружу для подводки питания и
соединения со схемой.
Баллоны ламп обычно делают либо из стекла, либо из стали. Электроды крепят при помощи металлических стоек к стеклянной
ножке в нижней части баллона. Кроме того, вверху они поддерживаются обычно при
помощи слюдяных изолирующих шайб, упирающихся своими края ми в стенки
баллона. Это обеспечивает весьма прочное и жесткое крепление электродов и невозможность их вибрации
и смещения относительно друг друга при тряске и ударах. Такая жесткость конструкции является
непременным условием хорошего качества ламп, так как от взаимного расположения электродов и от расстояния между ними зависят параметры лампы.
От каждого электрода наружу делается вы вод. Обычно для выводов используют металлические стойки, крепящие электроды.
Выводы проходят сквозь стекло и завариваются в нем так, чтобы проникновение воздуха внутрь баллона
было невозможно.
Современные приемно-усилительные лампы выпускаются почти исключительно пальчикового типа (рис. 3). Внутренняя арматура
и выводы всех электродов укреплены непосредственно на плоском стеклянном дне лампы и выходят наружу в виде тонких, но прочных
штырьков, расположенных несимметрично.
Штырьки вставляют в гнезда ламповой панельки, к которым подводятся соответствующие провода. Лампы других
типов имеют цоколи из изоляционных материалов с металлическими штырьками. К каждому из штырьков присоединяется вывод одного
из электродов лампы. Для того чтобы обеспечить правильность вставления штырьков лампы в панельку, применяют два способа.
Первый из них состоит в несимметричном расположении штырьков. Второй способ состоит в устройстве на цоколе направляющего
ключа из пластмассы (рис. 2).
Ключ цоколя устанавливается в отверстие панельки, и лампу вращают рукой до тех пор, пока выступ ключа не совпадает с
пазом в панельке, после чего штырьки ламп легко входят в свои гнезда.
Электроды ламп одного и того же типа всегда совершенно одинаково соединяются со штырьками. Порядок соединения электродов
лампы со штырьками называют цоколевкой. В описаниях ламп обязательно указывается их цоколевка. По установившемуся
обычаю цоколевка на чертежах показывается так, как она выглядит, если смотреть на лампу снизу.
Существуют сверхминиатюрные лампы, которые в несколько раз меньше пальчиковых. Их диаметр не превышает толщину
карандаша. У такой лампы уже нельзя сделать цоколь со штырьками. Ее выводы осуществляются мягкими проводниками, которые припаиваются
к соответствующим точкам схемы аппаратуры. Применение сверхминиатюрных ламп дает возможность строить чрезвычайно компактную
и легкую радиоаппаратуру. Лампы в такой аппаратуре по своим размерам и способу монтажа не отличаются существенно, например,
от постоянных конденсаторов малой емкости и резисторов (сопротивлений).
Полную противоположность миниатюрным лампам представляют мощные лампы, применяемые на крупных радиоузлах и на радиопередающих
станциях. Катоды этих ламп должны обеспечивать чрезвычайно большую эмиссию, измеряемую многими амперами. На анодах их мощность
рассеивается до десятков киловатт. Все это приводит к тому, что размеры ламп доходят чуть ли не до человеческого роста.
Огромное количество выделяющегося на анодах тепла приводит к необходимости вводить искусственное охлаждение ламп, и
поэтому во всем мире в мощных радиопередатчиках применяются лампы с медными анодами и водяным охлаждением, изобретенные
в 1923 г. М. А. Бонч-Бруевичем.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП
Ниже приведены условные обозначения электронных приемно-усилительных ламп, изготовляемых в Советском Союзе.
Эти обозначения состоят в большинстве случаев из букв и чисел.
Первый элемент — цифра — округленно указывает напряжение накала. Например,
напряжение накала дамп, название которых начинается с цифры 1, составляет 1,2 в, а лампы, первая цифра в названии
которых 6, имеют напряжение накала 6,3 в.
Второй элемент в наименовании лампы -— буква, характеризующая тип лампы:
А — гептод;
Б — пентод с одним или двумя диодами;
Д — диод (детекторный);
X — двойной диод (детекторный);
Ц — кенотрон"' (диод или двойной диод, предназначенный для выпрямителей);
С — триод;
Э — тетрод;
К — пентод с удлиненной характеристикой;
Ж — пентод с короткой характеристикой;
П — выходной пентод или лучевой тетрод;
Е — электронно-световой индикатор настройки;
Г — триод с одним или двумя диодами;
Н — двойной триод;
Ф — триод-пентод;
И — триод-гексод или триод-гептод.
Третий элемент — цифра, обозначающая порядковый номер типа прибора, позволяет различать разные типы ламп с одинаковым
количеством электродов. Например, лампы 6Н8С, 6Н9С и 6Н2П — все это различные типы двойных триодов.
Последняя буква (четвертый элемент) в названии лампы характеризует ее конструктивное выполнение.
П — пальчиковая, т. е. цельностеклянная лампа со штырьками, выходящими непосредственно из стеклянного дна; С —
лампа в стеклянном баллоне с восьмиштырьковым цоколем; Ж — лампа типа «желудь»; Б — сверхминиатюрная лампа при диаметре баллона 10 мм; А —
то же при диаметре баллона 6 мм. Лампы в металлическом баллоне не имеют буквы в конце условного обозначения,
т. е. оно состоит только из трех элементов. Например, 6К7 — пентод с удлиненной характеристикой, напряжение накала 6,3 в,
седьмой тип, баллон металлический.
Приведем еще примеры условных обозначений:
6П14П — пентод выходной с напряжением накала 6,3 в, пальчиковый; 6СЗБ — триод с напряжением накала 6,3 в, сверхминиатюрный в баллоне диаметром
10 мм; 1А1П — частотно-преобразовательная лампа с двумя управляющими сетками, напряжение накала 1,2 в, первый тип, пальчиковая.
Часть [1]
[2]
[3]
[4]
[5]
|