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Fisica General Burbano

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712 ELECTRÓNICA<br />

Fig. XXIX-32.– Triodo oscilador.<br />

Fig. XXIX-31.– Línea de carga y amplificación con un triodo.<br />

el triodo funcionará en la línea de carga, pasando su punto representativo por las posiciones<br />

M → M′→M → M′′ → M. La variación en el potencial eficaz en la corriente alterna de rejilla<br />

será: VEg<br />

= V0g<br />

/ 2 = 5/ 2 = 3, 57 V<br />

Esta variación senoidal en el potencial de rejilla origina otra variación senoidal en el potencial<br />

de placa (que se superpone a los 250 V de la placa en funcionamiento estático), dada por la ecuación,<br />

si no hay distorsiones: ∆ V p<br />

= ∆ V Op<br />

sen ω t en la que ∆ V 0p<br />

(ver figura) es 25 V, lo<br />

que supone un potencial eficaz en la corriente alterna de placa: VEp<br />

= ∆ V 0 p / 2 = 25 2 = 17, 85 V<br />

y un incremento en la intensidad de placa dado por la ecuación: ∆ I p<br />

= ∆ I 0p<br />

sen ω t (se<br />

supone la impedancia reducida a la resistencia). El valor de ∆ I 0p<br />

es (ver figura): ∆ I op<br />

= 5 mA, lo<br />

que supone una intensidad eficaz alterna en el circuito de placa: I Ep = 5/ 2 = 357 , mA .<br />

Tal intensidad alterna se superpone a la continua del funcionamiento estático. La ganancia es:<br />

A<br />

V<br />

= Potencial eficaz de salida VEp<br />

Potencial eficaz de entrada<br />

= V<br />

= 17,<br />

85<br />

357<br />

= 5<br />

,<br />

La potencia en el funcionamiento estático es: P = V p<br />

I p<br />

= 250 × 30 × 10 –3 = 75 W y el<br />

aumento de potencia al superponerse la tensión alterna es: ∆ P = V Ep<br />

I Ep<br />

= 17,85 × 3,57 × 10 –3 =<br />

= 0,064 W<br />

Estos pequeños aumentos de potencia hacen necesaria una instalación de amplificadores en<br />

cascada, en la que la corriente de placa del primer triodo actúa sobre la rejilla del segundo y así<br />

sucesivamente hasta conseguir la potencia adecuada.<br />

XXIX – 17. El triodo como oscilador.<br />

Se pueden producir las corrientes oscilantes en una antena, por medio de un triodo: consideramos<br />

la instalación de la Fig. XXIX-32. Al cerrar el interruptor S, los electrones emitidos por el cátodo<br />

son atraídos por la placa, estableciéndose una corriente; la autoinducción L hace que la intensidad<br />

de corriente (corriente de cierre) vaya creciendo gradualmente; esta corriente creciente<br />

induce en L′, acoplada magnéticamente a L, otra de sentido contrario, originando en la rejilla un<br />

potencial negativo que, rechazando a los electrones hace disminuir la intensidad de la corriente de<br />

placa hasta anularla. La disminución de corriente en L, induce en L’ una corriente en su sentido y<br />

en la rejilla un potencial positivo restableciéndose el paso de la corriente ahora, de nuevo, creciente.<br />

El fenómeno se repite constantemente, produciéndose corrientes oscilantes cuyo período depende<br />

de la autoinducción L y de las capacidades intercaladas en el circuito.<br />

XXIX – 18. Tetrodo<br />

La rejilla y la placa de una válvula triodo actúan como un condensador, cuya capacidad dificulta<br />

el buen funcionamiento de la válvula. Intercalando entre rejilla y placa una segunda rejilla<br />

(PANTALLA) cuyo potencial esté comprendido entre los de aquéllas, se consigue desdoblar el condensador<br />

citado en dos «en serie», con la consiguiente disminución de capacidad.<br />

A la pantalla se le da potencial positivo con el fin de acelerar los electrones que van de filamento<br />

a placa.<br />

A una válvula con filamento, placa y rejillas de control y pantalla se le da el nombre de TETRODO.<br />

Eg<br />

MUESTRA PARA EXAMEN. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. COPYRIGHT EDITORIAL TÉBAR

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