サプレッサーグリッドは、熱電子バルブ(真空管)で二次放射を抑制するために使用されるワイヤースクリーンです。ダイナトロン振動を低減または防止するため、アンチダイナトロングリッドとも呼ばれます。スクリーングリッドとプレート電極(アノード)の間に配置されます。サプレッサーグリッドは、5つの同心電極(カソード、制御グリッド、スクリーングリッド、サプレッサーグリッド、プレート)を持つ五極管真空管で使用されます。また、六極管などのグリッドがさらに多い他の真空管でも使用されます。サプレッサーグリッドと五極管は、1926年にフィリップスエレクトロニクスのジル・ホルストとバーナード・DH・テレゲンによって発明されました。[1] [2]
真空管では、加熱された陰極から放出された電子は正に帯電したプレートに引き寄せられ、グリッドを通過してプレートに到達します。電子がプレートに衝突すると、金属表面から他の電子をたたき出します。これを二次放出と呼びます。[3] [4] 4電極真空管では、四極管の第2グリッドであるスクリーングリッドが、プレート電圧に近い正の電圧で動作します。プレート電圧がスクリーングリッド電圧を下回るサイクルの部分では、プレートからの二次電子がスクリーングリッドに引き寄せられ、スクリーングリッド電源を介して陰極に戻ります。プレートから離れるこの電子の流れにより、プレート電圧が上昇したときにプレート電流が減少します。言い換えると、プレートは陰極に対して負の抵抗を持ちます。これにより、プレート波形が歪み、増幅器でダイナトロン振動と呼ばれる寄生振動が発生する可能性があります。
五極管では、二次電子がスクリーングリッドに到達するのを防ぐために、スクリーングリッドとプレートの間に、ワイヤの粗いスクリーンであるサプレッサーグリッドが挿入されています。[3] [4] これは、多くの場合、ガラス管内のカソードに接続されたカソード電圧でバイアスされています。プレートに対するサプレッサーの負の電位は、二次電子をプレートに押し戻します。カソードと同じ電位であるため、カソードからの一次電子はサプレッサーグリッドを通過してプレートに問題なく通過します。
サプレッサーグリッドはプレート電流の歪みを防ぐだけでなく、カソードとプレート間の静電シールドも強化し、プレート電流がプレート電圧にほとんど依存しないようにします。 [3] これにより、プレート出力抵抗と真空管の増幅率が高まります。 [4] ペントードの増幅率は1000以上になることがあります。[4]
参考文献
- ^ 岡村宗悟 (1994). 電子管の歴史. IOS Press. pp. 17–22. ISBN 9051991452。
- ^ Lee, Thomas H. (2004). 平面マイクロ波工学: 理論、測定、回路の実践ガイド。ケンブリッジ大学出版局。pp. 13–14。ISBN 0521835267。
- ^ abc ターマン、フレデリック・エモンズ (1943)。ラジオエンジニアハンドブック。マグロウヒル。pp. 298–299。
- ^ abcd Spangenberg, Karl R. (1948). 真空管. McGraw-Hill. pp. 8–9.
