1939 Г. Построили первые приборы для усиления и генерации колебаний свч
(сверх высокие частоты). Большое значение для техники дециметровых волн
имели работы Девяткова, Хохлова, Гуревича, которые в 1938 – 1941 годах
сконструировали триоды с плоскими дисковыми электродами. По этому же
принципу в Германии были изготовлены металлокерамические лампы, а в США
маячковые лампы.
Созданные в 1943г. Компфнером лампы бегущей волны(ЛБВ) обеспечили
дальнейшее развитие СВЧ систем радиорелейной связи. Для генерации мощных
СВЧ колебаний в 1921 г. был предложен магнетрон, его автор Хелл. По
магнетрону исследования проводили русские ученые – Слуцкий, Грехова,
Штейнберг, Калинин, Зусмановский, Брауде, в японии – Яги, Окабе.
Современные магнетроны берут свое начало в 1936 – 1937 годах, когда по идее
Бонч–Бруевича его сотрудники, Алексеев и Моляров, разработали
многорезонаторные магнетроны.
В 1934 году сотрудники центральной радиолаборатории, Коровин и Румянцев,
провели первый эксперимент по применению радиолакации и определению
летящего самолета. В 1935 г. теоретические основы радиолакации были
разработаны в Ленинградском физико–техническом институте Кобзаревым.
Одновременно с разработкой вакуумных электроприборов, на втором этапе
развития электроники, создавались и совершенствовались газоразрядные
приборы.
В 1918 г. в результате исследовательской работы доктора Шретера немецкая
фирма "Пинтш" выпустила первые промышленные лампы тлеющего разряда на 220
В. начиная с 1921 года голландская фирма Philips выпустила первые неоновые
лампы тлеющего разряда на 110 В. В США первые миниатюрные неоновые лампы
появились в 1929 г.
В 1930 году Ноулз впервые опубликовал описание неоновой лампы тлеющего
разряда, в которой возникновение разряда между анодом и катодом вызывается
третьим электродом. Первый тиратрон тлеющего разряда (рис. 4), который
нашел широкое применение, сконструировал в 1936 году изобретатель фирмы
"Белл Телефон". В то время он именовался "Лампа – 313А". В этом же году
другой изобретатель – Витли, предложил свою конструкцию тиратрона. Где с
помощью тока ( Ic ) управляющего электрода (с) создается необходимый
начальный уровень концентрации электронов и ионов, в вакуумном промежутке
анод – катод. Этот уровень обеспечивает появление тлеющего разряда. Этот же
эффект используется в декатроне, предложенном фирмой "Эриксон". Декатрон
представляет собой десятикатодный переключатель(рис. 5), состоящий из
одного анода (А) и десяти катодов (К1, К2, К3…, К10) и расположенных между
катодами подкатодов (1, 2). Заряд переносится с одного катода на другой
путем последовательной подачи пар управляющих импульсов на подкатоды. Пусть
существует тлеющий заряд между катодом К1 и анодом А, если потенциал
подкатода 1 будет ниже, чем К1 заряд перекинется на подкатод 1. Подавая
отрицательный импульс на подкатод 1 и следом на 2, переносят заряд на К1 и
К2.
Первый советский тиратрон тлеющего разряда был разработан в 1940 году в
лаборатории завода "Светлана". По своим параметрам он был близок к
параметрам фирмы "RCA". Свечение, сопровождающее газовый разряд, стали
использовать в знаковых газоразрядных индикаторах: при подаче напряжения на
тот или иной катод (знак) возникает светящееся изображение.
В 30–е годы были заложены основы радиотелевидения. Первые предложения о
специальных передающих трубках сделали независимо друг от друга
Константинов и Катаев. Подобные же трубки названные иконоскопами построил в
США Владимир Константинович Зворыкин. В 1912 г. он окончил Петербургский
экономический институт. В 1914 г. колледж "Де Франс" в Париже. В 1917
эмигрировал в США. В 1920 г. поступил в фирму "Вестингаус Электрик". В 1929
г. возглавил лабораторию американской радиокорпорации "Камдем и Пристон". В
- 1.История развития электроники
- 2. Фундамент развития электроники
- 2.1 Фундамент электроники был заложен трудами физиков в XVIII– XIX в.
- 1) Закон Столетова – количество имитируемых в единицу времени электронов
- 2) Максимальная скорость электронов покидающих поверхность катода при
- 3) Скорость фотоэлектронов покидающих поверхность катодов не зависит от
- 3. Этапы развития электроники
- 1 Этап. К первому этапу относится изобретение в 1809 году русским инженером
- 1896 Г. Попов передал первое радиосообщение на расстояние 350м. Успехи
- 2 Этап. Второй этап развития электроники начался с 1904 г. Когда английский
- 1913 Г. Немецкий инженер Мейснер разработал схему лампового регенеративного
- 1935 Гг. Совместно с Мандельштамом руководил научным отделом центральной
- 1939 Г. Построили первые приборы для усиления и генерации колебаний свч
- 1931 Г. Зворыкин создал первый иконоскоп – передающую трубку, которая
- 5. Электронне лампы
- 18.Биполярные транзисторы
- 3) Максимально допустимый ток коллектора Iк макс – до 100 а и более,
- 4) Граничная частота передачи тока fгр (частота, на которой h21 становится равным единице), по ней биполярные транзисторы делят:
- 4.Импульсная и цифровые электр. Устройства