四极真空管英文解释翻译、四极真空管的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【电】 negatron
分词翻译:
四极的英语翻译:
【化】 quadrupole
真空管的英语翻译:
vacuum tube
【化】 vacuum tube
【医】 vacuum tubes; vacuum-tube
专业解析
四极真空管(Tetrode)是一种具有四个电极的电子真空管。其名称中的“四极”指代其四个关键组成部分:阴极(Cathode)、控制栅极(Control Grid)、屏栅极(Screen Grid)和阳极(Plate/Anode)。在英文中,它被称为“Tetrode”,源自希腊语“tetra”(意为“四”)和“hodos”(意为“路径”或“电极”)。
一、核心结构与功能
- 阴极 (Cathode):通常由涂覆氧化物的金属丝制成,加热后发射电子,是电子流的源头。
- 控制栅极 (Control Grid):位于阴极附近,由细金属丝绕制。施加在其上的电压(通常为负压)可控制从阴极流向阳极的电子流强度,实现信号放大。
- 屏栅极 (Screen Grid):位于控制栅极与阳极之间,通常施加正电压(低于阳极电压)。其主要作用是:
- 屏蔽阳极电场对控制栅极的影响,减少极间电容,提高高频性能。
- 加速电子向阳极运动。
- 阳极 (Plate/Anode):收集电子,将电子动能转化为热能或通过负载电阻转化为输出信号电压。
二、工作原理与特点
四极管在标准三极管(Triode,阴极、栅极、阳极)的基础上增加了屏栅极。这一设计显著改善了传统三极管在高频应用中的局限性:
- 减少米勒效应 (Miller Effect):屏栅极有效隔离了控制栅极和阳极之间的电容反馈,使放大器在高频下更稳定,增益更高。
- 提高增益与带宽:相较于三极管,四极管能提供更高的电压放大倍数和更宽的工作频率范围。
- 二次电子发射问题:高速电子撞击阳极可能产生二次电子发射。若屏栅极电压高于阳极电压(如负载电阻较大时),这些二次电子会被屏栅极吸收,导致阳极电流异常减小(“负阻效应”),可能引起失真或不稳定。这是标准四极管的主要缺点。
三、应用与演进
四极管主要用于射频(RF)放大,特别是在广播发射机、早期电视机和雷达系统中。为克服二次电子发射问题,后续发展出了:
- 束射四极管 (Beam Tetrode):通过特殊电极结构(束射形成板)将电子流聚集成束,并利用空间电荷抑制二次电子向阳极回流,性能更优,广泛应用于音频和射频功率放大(如著名的6L6、EL34等)。
- 五极管 (Pentode):在屏栅极和阳极之间增加第三栅极(抑制栅极 Suppressor Grid),通常连接阴极,通过负电场将二次电子推回阳极,彻底解决了二次电子问题。
四、现代意义
虽然半导体器件已取代真空管成为主流,四极管及其衍生类型(束射四极管、五极管)在特定领域仍有价值,如高保真音响放大器、大功率射频发射设备及复古电子设备修复。其设计原理对理解电子发射、电场控制及放大器基础仍有重要意义。
参考来源:
- RCA Receiving Tube Manual (RC-30) - 权威电子管手册,详细描述各类真空管结构与特性 。
- "Vacuum Tubes" by Gerald F. J. Tyne (IEEE Press) - 真空管技术发展史经典著作 。
- GE Essential Characteristics Manual - 通用电气公司电子管技术资料 。
- "Principles of Electron Tubes" by Herbert J. Reich - 电子管工作原理标准教材 。
网络扩展解释
四极真空管是电子管的一种,其核心特征为包含四个电极。以下是详细解释:
1.基本结构
四极真空管在二极管(两个电极)和三极管(三个电极)的基础上增加了一个电极,主要包含:
- 阴极:释放电子的电极(通过加热或场致发射)。
- 控制栅极(第一栅极):靠近阴极,通过电压变化控制电子流向阳极。
- 帘栅极(第二栅极):位于控制栅极和阳极之间,用于加速电子并减少极间电容影响。
- 阳极(屏极):收集电子,形成输出电流。
2.功能特点
- 提高放大效率:帘栅极的引入可加速电子流,增强高频信号放大能力。
- 减少电容干扰:控制栅极与阳极之间的电容被帘栅极隔离,降低高频振荡风险。
- 局限性:可能存在“二次电子发射”现象(阳极反射电子回帘栅极),导致工作不稳定,这一缺陷后来由五极管(增加抑制栅极)改进。
3.应用场景
早期用于无线电通信、音频放大等领域,尤其在需要高频放大的场景中(如广播发射机)。现代已被晶体管和集成电路取代,但仍见于复古音响设备或特殊工业设备。
参考资料
如需进一步了解真空管分类及技术演变,可参考电子工程类教材或专业文献。
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