DigiSim Museum

삼극 진공관

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음극K
제어 격자G
플레이트 (양극)P
드래그로 회전 · 핀치 또는 스크롤로 확대/축소
이 기기에서는 WebGL 렌더링을 사용할 수 없어 3D 시뮬레이션을 표시할 수 없습니다.
방출 0/s 반사 0/s 플레이트 도달 0/s

제어판

히터 출력75%
음극이 뜨거울수록 열전자 방출이 강해집니다 (≈ T² e^(−W/kT))
격자 전압 Vg−4.0 V
음의 격자는 전자를 반발합니다 — 이것이 "밸브"의 역할입니다
플레이트 전압 Vp180 V
플레이트의 높은 양전압이 전자 흐름을 끌어당깁니다

플레이트 전류

오실로스코프

격자 전압 (입력) 플레이트 전류 (출력)

격자의 몇 볼트 변동이 플레이트 전류에 밀리암페어 규모의 변화를 만들어냅니다. 부하 저항을 통하면 이것이 증폭되고 반전된 전압 출력이 됩니다 — 이것이 증폭입니다. 청록색 트레이스의 지터는 실제 산탄 잡음입니다: 전자가 하나씩 도달합니다.

작동 원리

열전자 방출. 히터가 음극을 가열하여 전자가 표면에서 진공 속으로 탈출할 충분한 에너지를 얻습니다.
공간 전하. 탈출한 전자들이 음극 근처에 음전하 구름을 형성하여 뒤따르는 전자를 반발합니다 — 자기 조절형 전자 저장소입니다.
플레이트 인력. 플레이트의 높은 양전압이 구름에서 전자를 끌어내어 진공을 가로지르게 합니다. 전류는 한 방향으로만 흐릅니다 — 격자를 제거하면 다이오드가 됩니다.
격자 제어. 성긴 나선형 격자가 전자의 경로에 직접 위치합니다. 약간의 음의 바이어스만으로도 전류를 조이기에 충분하며, Vg = −Vp/μ 근방에서 완전히 차단됩니다. 작은 입력, 큰 출력 — 이것이 삼극관이 증폭하는 방법입니다.
Ip ≈ K·(Vg + Vp/μ)3/2 — Child–Langmuir 3/2제곱 법칙; 여기서 μ = 18
실제 GT형 팔각 삼극관을 모델로 합니다: 산화물 코팅 음극, 이중 측면 막대에 감긴 섬세한 나선형 격자, 탄화 프레스 강 플레이트 (주름 플랜지 및 지지 막대 포함), 펀칭 마이카 스페이서, 링 홀더가 있는 상단 게터 플래시, 유리에 실크스크린 인쇄된 형번, 위치 결정 키가 있는 페놀 베이스. 플레이트는 관찰창으로 100° 절개되어 있으며 — 실제 플레이트는 완전히 닫혀 있습니다. 물리 상수는 설명용이지만 전기장 구조, 차단 조건, 격자 차단 및 공간 전하 거동은 모두 실제 물리학을 따릅니다.
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