у/, V2—вольтметры постоянного тока; mA—миллиамперметр постоянного тока;
ИЛ—измерительный прибор; Ы—выключатель; R1—резистор; Л—испытываемая лампа; ЭК—экранирующая камера.
Черт. 5
Требования к ИП, RI, В1 — по п, 5.2.2.
Проведение измерения и обработка результатов
В положении 2 выключателя В1 и при напряжении источника АЕС, равном нулю, устанавливают режим измерения, указанный в стандартах или другой технической документации, утвержденной в установленном порядке, на лампы конкретных типов. Выключатель В1 переводят в положение 1 и после того, как показания миллиамперметра перестанут изменяться, фиксируют значение тока анода.
Выключатель В1 возвращают в положение 2. Изменяя напряжение источника A t/c, доводят так анода до ранее зафиксированного значения и по прибору ИП отсчитывают ток сетки.
Е
Дб,
R
(6)
где А {7с— измеренное значение напряжения сетки, В;
7? — сопротивление резистора R1, Ом.
Примечание. Если три установке выключателя В1 в положение 1 изменение тока анода не превышает 5% шкалы миллиамперметра, то для регистрации тока анода применяют компенсационный метод измерения.
МЕТОД ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА АНОДА
Ток сетки методам изменения тока анода рассчитывают по изменению значения тока анода при включении резистора в цепь сетки лампы.
Подготовка к измерению
Принципиальная электрическая схема установки для измерения тока сетки методом изменения тока анода должна соответствовать указанной на черт. 6 (в качестве примера приведена принципиальная электрическая схема для измерения тока сетки двойного тетрода).
VI, V2, V3—вольтметры постоянного тока; mA—миллиамперметр постоянного тока;
81—выключатель; R1—резистор; Л—испытываемая лампа; ЭК—экранирующая камера.
Черт. '6
Основные элементы, входящие в принципиальную электрическую схему установки, должны соответствовать следующим требованиям:
R1 — резистор, сопротивление которого должно быть таким чтобы падение напряжения на нем не превышало 0,2 В;
В1 — но п. 5.2.2.
Проведение измерения и обработка результатов
В положении 2 выключателя В1 устанавливают режим измерения, указанный в стандартах или другой технической документации, утвержденной в установленном порядке, на лампы конкретных типов. Выключатель В1 переводят в положение 1 и после того, как показания миллиамперметра перестанут изменяться, отсчитывают значение тока анода 1а.
Выключатель В1 возвращают в положение 2 и отсчитывают изменившееся значение тока анода /а •
Ток сетки /с в амперах вычисляют по формуле
I — /а~/а
с s ■ R ’
где /а , /а — измеренные значения тока анода, мА;
S — крутизна характеристики испытываемой лампы (в режиме измерения тока сетки), мЛ/В;
R — сопротивление резистора R1, Ом.
Примечание. Если при установке выключателя В1 в положение 1 изменение тока анода не превышает 5% шкалы .миллиамперметра, то для измерения приращения тока анода применяют компенсационный .метод измерения или используют установку, принципиалнная электрическая схема которой дана в приложении 2.ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 19438.4—74 Рекомендуемое
МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ТОКА УПРАВЛЯЮЩИХ СЕТОК
НА ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ
ПРИБЛИЖЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Указанные методы не распространяются на электрометрические лампы.
Указанные методы предусматривают выявление следующих составляющих тока управляющих сеток: термоэлектронной, ионной и утечки.
Измерение тока сетки для определения его составляющих производят при отрицательном напряжении сетки более 2 В с тем, чтобы исключить влияние электронной составляющей тока.
Примечание. Автоматическое смещение сетки не допускается.
Определение значения составляющей тока утечки, производят следующим образом. Выключают напряжение накала лампы и измеряют ток сетки Iс в момент, когда ток анода лампы станет равным нулю. Вычисляют значение составляющей тока утечки /ут по формуле
ІІТ=К-Г,
где К — коэффициент, зависящий от габаритов и конструкции лампы и обычно равный: 2—3 — для сверхминиатюрных ламп; 1,4—2 — для пальчиковых ламп; 1,1—1,4 — для крупногабаритных ламп.
Если вычисленное значение составляющей тока утечки окажется равным или большим значения тока сетки, измеренного при включенном напряжении накала, то значение последнего считают током утечки.
Примечание. Если уменьшение тока сетки после выключения напряжения накала происходит скачком, то действительная величина тока утечки может быть больше вычисленного.
Определение значения составляющей тока утечки допускается производить методом, использующим магнитное поле для отклонения электронных потоков и исключения из измеренного значения тока сетки всех составляющих, кроме тока утечки.
Определение значения термоэлектронной составляющей тока сетки производят следующим образом. Сопоставляют значение тока сетки, измеренное при таком отрицательном напряжении сетки, при котором ток анода близок к нулю, со значением тока сетки, измеренным в обычном для измерения тока сетки режиме. Разность между меньшим из сопоставляемых значений тока и значением тока утечки, вычисленным в соответствии с п. 4 настоящего приложения, считают приближенно равной значению термотока сетки.
Измерение термоэлектронной составляющей тока сетки допускается производить импульсными методами, при которых ток сетки измеряют в момент прохождения в цепи сетки коротких отрицательных импульсов значительной амплитуды.
Если ток сетки является преимущественно термоэлектронным током или током утечки, то вид этого тока можно определить следующим образом: напряжение накала испытываемой лампы повышают на 10%. Если при этом ток сетки увеличивается в 3—4 раза, то он является термотоком, если на 10—15%, то током утечки.
Определение значения ионной составляющей тока сетки производят одним из способов, указанных ниже.
Если термоэлектронный ток сетки лампы при заданном режиме измерения заведомо мал и несоизмерим с ионным током, разность между измеренным значением тока сетки и составляющей тока утечки считают равной значению ионного тока сетки.
Если термоэлектронный ток сравним по величине с ионным током, вначале производят измерение тока сетки, а затем, разрывая цепь катода испытываемой лампы, непосредственно после разрыва производят второй отсчет тока сетки.
Разность между значениями тока сетки, зафиксированными до и после разрыва цепи катода, и будет приближенно равна значению ионного тока сетки.
Примечание. Разность между значениями тока сетки в отдельных случаях включает в себя и значение тока вторичной эмиссии слюды.ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 19438.4—74
Рекомендуемое
СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА СЕТКИ МЕТОДОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА АНОДА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ НА АНОДЕ И ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
VI, V2—'вольтметры постоянного тока; mA—миллиамперметр; RI, R2, R3—резисторы;
С—конденсатор запоминающего устройства; Bl, В2, £3—выключатели;
СИ—стабилизатор напряжения; ЛВ—ламповый вольтметр; Л—испытываемая лампа; ЭК—экранирующая камера.
Требования к элементам схемы R3 и ВЗ аналогичны требованиям к элементам R1 и В1, установленным в п. 7.2.2 настоящего стандарта.
Данная схема предполагает следующий порядок измерения.
В положении 2 выключателей Bl, В2 и ВЗ устанавливают режим измерения, указанный в стандартах или другой технической документации, утвержденной в установленном порядке, на лампы конкретных типов. Выключатели В1 и ВЗ переводят в положение 1. Включая и выключая выключатель В2, по показаниям лампового вольтметра ЛВ фиксируют момент, когда показания становятся равными нулю и в дальнейшем не изменяются (это соответствует установившемуся значению тока анода), после чего выключатель В2 ставят в положение 1. Затем выключатель ВЗ переводят в положение 2 и фиксируют показания индикатора лампового вольтметра.
Ток сетки /с в амперах вычисляют по формуле
z - VL
S-RaRc’
где U' — показания лампового вольтметра, В;
S — крутизна характеристики испытываемой лампы (в режиме изменения тока сетки), мА/В;
/?а — сопротивление резистора R1, кОм;
Rc— сопротивление резистора R3, Ом.Редактор Е. И. Глазкова
Технический редактор Л. Б. Семенова
Корректор А. Г. Старостин
Сдано в набор 05. 02. 74 Подл, а печ. 02. 04. 74 1,0 п. л. Тир. 8000
Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 247