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Caratterizzazione, modelling e studio del rumore di valvole termoioniche per applicazioni audio

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CAPITOLO 1 Principi costruttivi dei tubo a vuoto ~ 13 ~ Alle due versioni, ovviamente, corrisponde qualche differenza di comportamento. Per i tubi a riscaldamento diretto sono necessari pochi secondi affinché l’emissione termoionica raggiunga il suo valore di regime, mente per quelli a riscaldamento indiretto occorre attendere alcune decine di secondi. Quest’ultimo tipo, inoltre porta ad un consumo inevitabilmente maggiore, poiché maggiori sono le dispersioni. Tuttavia l’azione schermante del catodo e l’inerzia termica del sistema a riscaldamento indiretto hanno consentito di accendere il filamento della valvola sfruttando direttamente la corrente alternata, facilmente ottenibile dalla rete di distribuzione elettrica. Valori di tensione molto usati per l’accensione dei filamenti sono i 6.3V o i 12.6V, anche se esistono diverse eccezioni. 1.5 Effetto Schottky e potenziale di contatto Dalla (1.1) si potrebbe concludere che l’emissione, quindi il valore della corrente, dipendano unicamente dalle condizioni di lavoro del catodo, cioè dalla temperatura di esercizio. Nella realtà si osserva come sia possibile ottenere un incremento della corrente emessa anche agendo sulla tensione della placca, cioè sul campo elettrico che allontana gli elettroni dal catodo. In particolare aumentando la tensione anodica si osserva un incremento della corrente. Questo fenomeno è dovuto al fatto che l’aumento della tensione anodica comporta come conseguenza un aumento del campo elettrico. Aumentando il campo elettrico alla superficie dell’emettitore si va a favorire la fuoriuscita di elettroni dallo stesso, quindi ad aumentare il tasso di emissione, cioè la corrente. Osservando la Figura 5 [3], e ricordandosi che gli elettroni, essendo cariche negative, tendono a spostarsi da punti a potenziale minore a punti a potenziale maggiore, è possibile trarre qualche considerazione riguardo l’applicazione di un campo elettrico. Il campo elettrico va ad aumentare il potenziale linearmente con la distanza dall’emettitore. Si osserva invece che la barriera di potenziale caratteristica del materiale isolato decresce esponenzialmente con la distanza. Andando a sommare i due andamenti se ne ottiene un terzo, caratterizzato da un minimo e da due pendenze distinte. Il minimo si pone ad una distanza (d c ) dall’emettitore, chiamata distanza critica. Il nome deriva dal fatto che l’elettrone emesso subisce una forza attrattiva verso il catodo, che quindi tenderebbe a farlo da questo riassorbire, prima di tale distanza, mentre viene attratto all’elettrodo opposto per distanze superiori. Poiché, come detto, gli elettroni sono attratti verso le zone a potenziale positivo, quanto esposto sopra è anche chiaramente deducibile dagli andamenti in Figura 5.
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Caratterizzazione, modelling e studio del rumore di valvole termoioniche per applicazioni audio

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Informazioni tesi

  Autore: Andrew Morandi
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2008-09
  Università: Politecnico di Milano
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria elettronica
  Relatore: Giuseppe Bertuccio
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 223

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