которое определяет наибольшее взаимодействие электронного потока с продольной составляющей ![]()
.
Находим волновое сопротивление:
![]()
(Ом),
гдес - скорость света в вакууме, см/с;
![]()
- скорость электрона, см/с.
Величина плотности тока катода ![]()
для малошумящих ламп меньше значений ![]()
![]()
, поэтому ток системы:
![]()
,(1.9)
Выбираем плотность тока ![]()
(мА/см2)
Радиус электронного потока:
![]()
(см),
тогда ток электронного потока:
![]()
(A).
Найденные значения W и ![]()
определяют следующую величину параметра усиления:
Определяем величину ![]()
: используя характеристическое уравнение, записанное для решения методом основ ![]()
находим величину параметра А:
![]()
,(1.10)
где параметр объемного заряда 4Q при выбранных значениях ![]()
и ![]()
равен 7,2, тогда определяем величину ![]()
.
![]()
,(1.11)
где ![]()
- параметр расталкивания, рассчитанный по формуле:
![]()
,(1.12)
где ![]()
- собственная частота колебаний электронного потока бесконечного сечения,
![]()
,(1.13)
![]()
(Гц).
Тогда
![]()
=0,011
Подставляя величины 4Q, ![]()
и ![]()
в выражение для ![]()
получим:
Самое читаемое:
Исследование электромагнитной обстановки в помещении при воздействии сверхкоротких электромагнитных импульсов на электронные средства
Задача борьбы с электромагнитными воздействиями возникла почти
одновременно с электроникой, но в то время самостоятельного значения не имела и
особых трудностей для своего решения не представляла. Трудности появились с
увеличением количества технических средств, в частности электронных средств
(ЭС), усложнением и ...