* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
796
связь
Таблица Классификация линий радиосвязи Виды линий радиосвязи Односторонние (радиовещание и телевидение) Двусторонние Телеграфные Передача кодом Морзе Передача кодом Б од о Телефонные Радиовещание Радиотелефония Фототелеграфные Передача чёрно-белого изображе ния Передача полутоновая Телевизионные Телемеханические (управление механизмами) 20Т
Признак классификации Направление обмена
Род работы сигнала)
(вид передаваемого
Характер связи (способ организа ции связи)
Симплексные
Приём и передача происходит по очереди, с переключением, на пример при помощи тангенты Возможность приёма передачи во время
Дуплексные Диапазон используемых волн Способ использования линий связи См. табл. 206 (ОСТ 7768) Одноканальные Многоканальные Способ передачи сигнала Непосредственные Ретрансляционные |
Наличие оборудования только в конечных пунктах линии связи Наличие промежуточных пунктов для переприема вдоль трассы связи
Таблица Рабочие параметры простых и активированных катодов Рабочая температура в °С Удельная эмиссия в ма/см
9
203
Типы катодов
Экономич ность
в Mafem
Срок службы в час.
Простые Вольфрамовые Активированные Карбилированные Торированные Оксидные . . Барированные
.
2 200 ~ Ί 400 1 6S0 -г 1 530 -Ξ7?(> H580 H] 8U0 1 630 880 6L0
300 н700 300 150 300
700
4 -г 14 50 30 60 70 -î- 70 н- 50
H- 150 H- 120
BOU H- 1 000 500 H- 600 BUO н- 1 (IX) 1 500 н- 2 O(H) 1 200 H- 1 500
, . . . . .
-τ- 1 500
нH-
-:-
8( 0 500 8t 0
Анод электронной лампы. Анод я в л я е т с я вторым электродом электронной лампы; ма т е р и а л а м и анода с л у ж а т н и к е л ь , молибден, т а н т а л , а в л а м п а х с водяным о х л а ж д е н и е м , предложенных в 1927 г. М. А. Бонч-Бруевичем, т а к ж е медь. Д л я о б р а з о в а н и я между элек тродами электрического п о л я , необходимого д л я перемещения электронов от катода к ано д у , к последнему прикладывается положи тельный потенциал относительно катода, д л я чего используется источник постоянного а н о д н о г о н а п р я ж е н и я .
Электроны, достигающие в своём движе нии а н о д а , я в л я я с ь носителем з а р я д а , в то же время отдают материалу анода свою кине тическую энергию, переходящую при этом в т е п л о в у ю . Количественно этот процесс* ха рактеризуется мощностью р а с с е я н и я на аноде. Д л я каждого типа лампы в зависимости от материала анода устанавливается п р е дельная допустимая мощность рассеяния (табл. 209), превышение которой влечёт за с о бой размягчение и р а с п л а в л е н и е анода.