सप्रेसर ग्रिड: Difference between revisions
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'''सप्रेसर ग्रिड''' एक तार स्क्रीन है जिसका उपयोग [[थर्मिओनिक वाल्व]] ( | '''सप्रेसर ग्रिड''' (दमनकारी ग्रिड) एक तार स्क्रीन है जिसका उपयोग [[थर्मिओनिक वाल्व|तापायनिक वाल्व]] (अर्थात वैक्यूम ट्यूब) में [[द्वितीयक उत्सर्जन]] को दबाने के लिए किया जाता है। इसे एंटीडायनाट्रॉन ग्रिड भी कहा जाता है, क्योंकि यह [[डायनाट्रॉन ऑसिलेटर|डाइनेट्रॉन दोलन]] को अपेक्षाकृत कम करता है। यह [[स्क्रीन ग्रिड]] समान्यतः [[प्लेट इलेक्ट्रोड]] ([[एनोड]]) के बीच स्थित होता है। सप्रेसर ग्रिड का उपयोग पेंटोड वैक्यूम ट्यूब में किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि [[हेक्सोड]] जैसे अधिक ग्रिड वाले अन्य ट्यूबों में भी इलेक्ट्रोड कैथोड ग्रिड, नियंत्रक ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड, सप्रेसर ग्रिड और प्लेट ग्रिड जैसे पांच संकेंद्रित ग्रिड होते हैं। सप्रेसर ग्रिड और पेंटोड ट्यूब का आविष्कार 1926 में [[फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक घटक और सामग्री|फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक]] में [[गाइल्स होल्स्ट]] और बर्नार्ड डी. एच. टेललगेन द्वारा किया गया था।<ref name="Okamura">{{cite book | ||
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प्लेट | विद्युत प्लेट धारा की विकृति को स्थगित करने से सप्रेसर ग्रिड कैथोड और प्लेट के बीच [[इलेक्ट्रोस्टैटिक परिरक्षण|स्थिरवैद्युत परिरक्षण]] बढ़ता है, जिससे प्लेट ग्रिड प्लेट वोल्टेज से लगभग स्वतंत्र हो जाता है।<ref name="Terman" /> इससे प्लेट ग्रिड का आउटपुट प्रतिरोध और वैक्यूम ट्यूब का [[प्रवर्धन कारक|प्रवर्धक मान]] बढ़ जाता है।<ref name="Spangenberg" /> पेन्टोड वाल्व में 1000 से अधिक प्रवर्धन गुणक (एम्प्लिफिकेशन फैक्टर) हो सकते हैं।<ref name="Spangenberg" /> | ||
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Revision as of 09:55, 17 August 2023
सप्रेसर ग्रिड (दमनकारी ग्रिड) एक तार स्क्रीन है जिसका उपयोग तापायनिक वाल्व (अर्थात वैक्यूम ट्यूब) में द्वितीयक उत्सर्जन को दबाने के लिए किया जाता है। इसे एंटीडायनाट्रॉन ग्रिड भी कहा जाता है, क्योंकि यह डाइनेट्रॉन दोलन को अपेक्षाकृत कम करता है। यह स्क्रीन ग्रिड समान्यतः प्लेट इलेक्ट्रोड (एनोड) के बीच स्थित होता है। सप्रेसर ग्रिड का उपयोग पेंटोड वैक्यूम ट्यूब में किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हेक्सोड जैसे अधिक ग्रिड वाले अन्य ट्यूबों में भी इलेक्ट्रोड कैथोड ग्रिड, नियंत्रक ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड, सप्रेसर ग्रिड और प्लेट ग्रिड जैसे पांच संकेंद्रित ग्रिड होते हैं। सप्रेसर ग्रिड और पेंटोड ट्यूब का आविष्कार 1926 में फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक में गाइल्स होल्स्ट और बर्नार्ड डी. एच. टेललगेन द्वारा किया गया था।[1][2]
वैक्यूम ट्यूब में गर्म कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धनात्मक रूप से आवेशित की गई प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं और ग्रिड के माध्यम से प्लेट में चले जाते हैं। जब वे प्लेट से टकराते हैं तो वे धातु की सतह से अन्य इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं। प्रायः इसे द्वितीयक उत्सर्जन कहा जाता हैं।[3][4] चार-इलेक्ट्रोड वैक्यूम ट्यूब में टेट्रोड, द्वितीयक ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड और प्लेट वोल्टेज के निकट एक धनात्मक वोल्टेज संचालित होता है। घूर्णन के कुछ भागों के समय जब प्लेट वोल्टेज स्क्रीन ग्रिड वोल्टेज से नीचे होता है तो प्लेट से द्वितीयक इलेक्ट्रॉन स्क्रीन ग्रिड की ओर आकर्षित होते हैं और स्क्रीन ग्रिड विद्युत आपूर्ति के माध्यम से कैथोड में वापस चले जाते हैं। प्लेट से दूर इलेक्ट्रॉनों का यह प्रवाह प्लेट वोल्टेज बढ़ने पर प्लेट धारा में अपेक्षाकृत कमी का कारण बनता है। दूसरे शब्दों में प्लेट में कैथोड के संबंध में ऋणात्मक प्रतिरोध होता है। इससे प्लेट मे तरंगरूपी विकृति उत्पन्न हो सकती है और पैरासिटिक दोलन भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिन्हें एम्पलीफायर (प्रवर्धक) में डायनाट्रॉन दोलन कहा जाता है।
पेंटोड में द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों को स्क्रीन ग्रिड तक जाने से रोकने के लिए स्क्रीन ग्रिड और प्लेट के बीच एक सप्रेसर ग्रिड को तारों की एक मोटी स्क्रीन पर लगाया जाता है।[3][4] यह कैथोड वोल्टेज पर आधारित होता है, जो प्रायः ग्लास ट्यूब के अंदर कैथोड से संबद्ध होता है। प्लेट के संबंध में सप्रेसर ग्रिड की ऋणात्मक क्षमता द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों को वापस प्लेट में जाने के लिए प्रेरित करती है चूँकि इसमे कैथोड के समान क्षमता होती है। कैथोड के प्राथमिक इलेक्ट्रॉनों को सप्रेसर ग्रिड से प्लेट तक जाने में कोई समस्या नहीं होती है।
विद्युत प्लेट धारा की विकृति को स्थगित करने से सप्रेसर ग्रिड कैथोड और प्लेट के बीच स्थिरवैद्युत परिरक्षण बढ़ता है, जिससे प्लेट ग्रिड प्लेट वोल्टेज से लगभग स्वतंत्र हो जाता है।[3] इससे प्लेट ग्रिड का आउटपुट प्रतिरोध और वैक्यूम ट्यूब का प्रवर्धक मान बढ़ जाता है।[4] पेन्टोड वाल्व में 1000 से अधिक प्रवर्धन गुणक (एम्प्लिफिकेशन फैक्टर) हो सकते हैं।[4]
संदर्भ
- ↑ Okamura, Sōgo (1994). History of Electron Tubes. IOS Press. pp. 17–22. ISBN 9051991452.
- ↑ Lee, Thomas H. (2004). Planar Microwave Engineering: A Practical Guide to Theory, Measurement, and Circuits. Cambridge University Press. pp. 13–14. ISBN 0521835267.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 Terman, Frederick Emmons (1943). Radio Engineer's Handbook. McGraw-Hill. pp. 298–299.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 Spangenberg, Karl R. (1948). Vacuum Tubes. McGraw-Hill. pp. 8–9.