从几个方面尝试改进?”
“第一,结构。目前的三极管只有丝极(阴级)、栅极、屏极(这个也叫阳极,我和对象tm查资料的时候,我靠了,她和我说的完全是俩东西,他跟我说什么阴极阳极,我都蒙了,我这边说什么丝极板级,给我干傻了都)”
“我查阅了一些资料,也在与一些工程师讨论时想到,是否可以在栅极和屏极之间,引入第二个栅极?我们或许可以称之为屏栅极?”
“它的存在,或许能更好地控制电子流,屏蔽栅极和屏极之间的电容耦合,从而提高放大倍数和稳定性,减少不必要的振荡和失真?”
布劳恩教授的眉毛猛地扬起,身体不自觉地微微前倾。
栅极和屏极之间的电容耦合确实是早期三极管放大倍数难以提高、容易产生振荡的重要原因之一!
加入第二个栅极来屏蔽?这个想法……非常大胆,但也似乎直指要害!他快速在脑中推演着这个结构的电场分布和可能的效果。
布里渊工程师的瞳孔也是一缩。作为实际搞研发的人,他太清楚三极管的毛病了。放大倍数低、容易自激、工作点漂移……如果加入第二个栅极真的能部分解决这些问题……这绝对是革命性的思路!虽然具体实现起来肯定有很多工艺难题,但方向太有价值了!
“第二,真空度。管子内的残余气体分子会被高速电子电离,产生噪声,甚至导致极间漏电、阴极中毒,严重影响性能和寿命。”
“我认为,未来的实用化放大管,必须追求极高的、近乎绝对的真空。这需要改进抽气工艺、烘烤除气技术,以及管壳的密封材料和方法。或许,我们可以考虑用镍铁合金代替部分玻璃,做更可靠的金属-玻璃密封?”
“第三,阴极。目前的钨丝阴极,发射效率低,功耗大。是否有其他材料,或者对现有材料进行特殊处理……比如……表面氧化?工艺的东西我实在不懂?……但这样也许能在更低的温度下发射更多电子,从而降低功耗,提高效率,延长寿命?”
“第四,电路。除了改进管子本身,接收和放大电路的结构也至关重要。”
“如何从天空中混杂的各种无线电波中,精准挑选出我们想要的那个频率的信号并放大?”
“如何最大
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