在发明了真空三极管之后,科学家们又对其进一步研究,为了提高其工作性能,又在第一栅级与阳极间加了多个“栅极”:如四极管中的“帘栅极”。它减小了屏与第一栅间的电容,接比屏压低的正电压;在帘栅极外又加了一个“抑制栅极”,它被用于抑制阳极因接收阴极发射的电子而被这些电子打出的阳极表面层的“二次电子”。还有更多“极”的电子管,如七极、八极等。这些更多极也用于输入电讯号。这些电子管常用于变频、混频。
为了充分利用管内空间,也在一个管腔内放入另一套电子管管芯,形成双三极、三极/五极等复合管。
还有一种可工作于较大屏流的四极管,它常被用于功放级,称为“束射四极管”。它依靠把穿过栅极的电子形成“电子束流”的方式把阳极产生的二次电子打回阳极,实现对二次电子的抑制,因此有束射屏而无抑制栅。
这些电子管都是由讯号控制电子通量而实现对讯号放大的,在更高频率的微波段,它们不能胜任了。于是科学家们研制出了适用微波段的灯塔管、橡实管(仍为通量控制,但极间距极小,极面积也小的三极管),以及以讯号控制电子管内电子流速度的“速度调制管(速调管)”,靠“谐振”放大的“行波管”。并同时创造出了只能产生微波振荡,成为微波馈源的“磁控管”。
以上就是放大、振荡电子管的全部了。
电子管也有充气的特殊用途管,及有多种显示屏的特殊用途管。就不做介绍了。篇太长了。
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