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Eine Rohrendiode oder auch Vakuumdiode altere Bezeichnung durch John Ambrose Fleming Kenotron ist allgemein eine Elektronenrohre mit zwei Elektroden Im engeren Sinne werden nur evakuierte Rohren mit beheizter Kathode als Rohrendioden bezeichnet Die Rontgenrohre und das Magnetron sind prinzipiell ebenfalls Rohrendioden Rohrendiode mit indirekt geheizter GluhkathodeInhaltsverzeichnis 1 Historisches 2 Funktionsprinzip 3 Anwendung als Gleichrichter 4 Bauformen 4 1 Vakuumrohren 4 1 1 Einzeldiode 4 1 2 Doppeldiode Duodiode 4 2 Gasgefullte Gleichrichterrohren 4 2 1 Quecksilberkathodengleichrichter 4 2 2 Gasgefullte Gleichrichter mit Gluhkathode 5 EinzelnachweiseHistorisches BearbeitenIm Jahr 1873 entdeckte Frederick Guthrie dass ein positiv geladenes Elektroskop entladen wird wenn man ein geerdetes gluhendes Metallstuck in die Nahe brachte Bei negativ geladenem Elektroskop passiert nichts woraus folgte dass der elektrische Strom nur in eine Richtung fliessen konnte Thomas Edison entdeckte diese Erscheinung im Jahr 1880 bei Experimenten mit Gluhlampen wieder und liess sich den Effekt 1884 patentieren ohne eine Anwendungsmoglichkeit zu kennen Seitdem nennt man ihn Edison Richardson Effekt Etwa zwanzig Jahre spater erkannte John Ambrose Fleming der zuerst Angestellter von Edison und spater wissenschaftlicher Berater der Marconi Wireless Telegraph Company war dass der Edison Effekt benutzt werden konnte um schwache Radiosignale nachzuweisen Er liess sich die erste brauchbare Anwendung die Fleming valve im Jahr 1904 1 patentieren Funktionsprinzip Bearbeiten nbsp Schema einer direkt geheizten RohrendiodeAus der Kathode treten Elektronen aufgrund von Feldemission Fotoemission oder wenn die Kathode geheizt wird thermischer Emission aus und konnen von der Anode eingefangen werden Dieser elektrische Strom ist besonders hoch wenn die Anode gegenuber der Kathode auf positiver Spannung liegt Bei genugend hoher Anodenspannung werden alle an der Kathode austretenden Elektronen zur Anode gezogen und erzeugen dort den bei den herrschenden Betriebsbedingungen hochstmoglichen Strom den Sattigungsstrom Bei geringerer Anodenspannung sammeln sich nahe der Kathode viele Elektronen und bilden eine abstossende negative Raumladung die den Austritt weiterer Elektronen so weit behindert dass nur die zur Anode abfliessenden Elektronen ersetzt werden raumladungsbegrenzter Anodenstrom Bei negativer Spannung an der Anode sinkt der Strom weil nur noch die Elektronen die Potentialbarriere uberwinden konnen die mit genugender Energie aus der Kathode ausgetreten sind Bei Gluhkathoden sinkt selbst bei Temperaturen um 2000 C der Anodenstrom bei wenigen Volt Sperrspannung auf Null Daher hat eine als Elektronenrohre mit Gluhkathode aufgebaute Diode die Wirkung eines Gleichrichters siehe Diode Auch bei Anodenspannung 0 V fliesst aufgrund des Konzentrationsgefalles der thermisch oder durch den ausseren Fotoeffekt emittierten Elektronen ein kleiner Strom Fotozellen die vom Prinzip her ebenfalls Rohrendioden sind konnen daher ahnlich wie Fotodioden auf Halbleiterbasis auch ohne Hilfsspannungsquelle zur Lichtmessung verwendet werden Beim thermionischen Generator wird dieser Effekt ausgenutzt um aus der Warmeenergie der gluhenden Kathode elektrische Energie zu erzeugen Anwendung als Gleichrichter Bearbeiten nbsp Direkt geheizte Doppelweg Gleichrichterrohre und entsprechende Transformatorwicklungen U fur die Netzspannung H fur die Heizung und L1 L2 fur die gegenphasigen beiden Halbwellen Rohrendioden mit Gluhkathode wurden fruher unter anderem in rohrenbestuckten Geraten wie z B dem sogenannten Volksempfanger mit der Rohre VY2 als Gleichrichter und Demodulatordioden verwendet spater jedoch durch Selen und schliesslich durch Siliziumdioden mit erheblich geringeren Verlusten ersetzt Bei Rohrengleichrichtern durfen die maximale Grosse des Ladekondensators nicht uberschritten sowie der minimale Reihenwiderstand z B Widerstand der Trafowicklung nicht unterschritten werden da sonst wegen der hohen Stromspitzen die Lebensdauer der Kathodenbeschichtung uber die ubliche Abnutzung hinaus herabgesetzt wird Bauformen BearbeitenVakuumrohren Bearbeiten nbsp Indirekt beheizte Rohrendioden v l n r WI1 5 20 Hochspannungsgleichrichtung PY88 Boosterdiode aus TV EY51 Hochspannungserzeugung in SW TV nbsp Direkt beheizte Gleichrichterrohre AZ12300 500 V Sperrspannung max 0 2 A Anodenstrom In den beiden grau blauen Blechhulsen aus P2 Eisen Anoden befinden sich W formig verlaufend die Kathodenbander nbsp Einzelteilansicht einer PY88In der Praxis wird unterschieden zwischen Einzel und Duodioden Diese beiden Gruppen werden wiederum unterteilt in Dioden kleiner Leistung fur Demodulatorzwecke und Leistungsdioden zur Gleichrichtung von Versorgungsspannungen Gruppe Kennbuchstabe AnwendungEinzeldiode A DemodulatorzweckeDuodiode B DemodulatorzweckeEinzeldiode Y EinweggleichrichterDuodiode Z VollweggleichrichterOftmals wurden Dioden fur Demodulatorzwecke mit einer Verstarkertriode in einem Kolben vereint beispielsweise bei der EAF42 EBC91 oder EBF89 Einzeldiode Bearbeiten Einzeldioden Kennbuchstabe A bzw Y enthalten nur eine Kathode und eine Anode Sie wurden z B zur Einweg Gleichrichtung als Boosterdiode und zur Hochspannungserzeugung an Horizontalablenkstufen von Rohrenfernsehern oder zur Amplituden Demodulation eingesetzt Zur Hochspannungsgleichrichtung 6 bis mehrere 100 kV wurden spezielle Gleichrichterrohren Typen entwickelt zur Vermeidung von Feldemission besitzen sie abgerundete Anodenkanten und einen grosseren Abstand zwischen Anode und Kathode Sie benotigen auch bei indirekter Heizung eine isolierte Heizspannungsquelle einer der Heizwendelanschlusse ist mit der Kathode verbunden Eine andere veraltete Bezeichnung fur Hochspannungs Gleichrichterrohren ist Gluhventil Verbreitete Einzeldioden mit Miniatursockeln waren die EY80 und EY82 sowie die Hochspannungsgleichrichterdiode DY86 Doppeldiode Duodiode Bearbeiten Doppeldioden Kennbuchstabe B bzw Z sind Rohren mit zwei Anoden und einer gemeinsamen Kathode Sie wurden in Empfangern zur Amplituden Demodulation mit unabhangiger Erzeugung der Regelspannung ebenso verwendet wie in Verhaltnis Gleichrichtern zur FM Demodulation Fur Gleichrichterzwecke wird ein Transformator mit Mittelanzapfung der Sekundarwicklung verwendet damit ist Zweiweg Gleichrichtung moglich Die gegenphasigen Enden der Anodenspannungswicklung des Transformators werden mit jeweils einer Anode verbunden An der Kathode entsteht der positive Pol der gleichgerichteten Spannung die Mittelanzapfung der Transformatorwicklung bildet den Minuspol Bei direkt geheizter Kathode muss fur die Heizspannung auf dem Transformator eine separate isolierte Heizwicklung vorhanden sein Beispiele fur Zweiweg Gleichrichterrohren sind neben der abgebildeten AZ12 direkt geheizt die Typen EZ80 und EZ81 beide sind indirekt geheizt daher ist keine separate Heizwicklung auf dem Transformator notwendig Die EAA91 aquivalente Typen EB91 6AL5 6H2P D2M9 D77 6D2 6B32 CV283 6X2P und E91AA hat zwei unabhangige Einzeldioden in einem Kolben die Kathoden sind elektrisch getrennt Das Gleiche gilt fur die EYY13 Gasgefullte Gleichrichterrohren Bearbeiten Quecksilberkathodengleichrichter Bearbeiten Quecksilberdampfgleichrichter sind mit Quecksilber und Edelgas gefullte Rohren mit ungeheizter Quecksilberteichkathode Sie zahlen daher nicht zu den Rohrendioden im engeren Sinne Sie wurden fur Gleichrichteranlagen grosserer Leistung anstelle von Rohrendioden eingesetzt da sie effektiver sind sie besitzen in Durchlassrichtung einen geringeren Spannungsabfall was sich unter anderem auch in geringeren Schwankungen der Ausgangsspannung bei unterschiedlicher Belastung zeigt Gasgefullte Gleichrichter mit Gluhkathode Bearbeiten Gasgefullte Gluhventile enthalten Quecksilberdampf und besitzen wie Vakuumventile eine beheizte Kathode die Elektronen emittiert Die Elektronen ionisieren ihrerseits die Quecksilberatome die durch ihre positive Ladung die negative Raumladung um die Kathode aufheben 2 Dadurch gelingt eine Leistungs und Effizienzsteigerung die Durchflussspannung betragt auch bei hoherem Strom aufgrund einer durch die Elektronen sofort zundenden Bogenentladung einige 10 Volt und die Sperrspannung bleibt nahezu unbeeinflusst sie betragt etwa 30 kV bei einem Elektrodenabstand von 10 mm 2 Typische Anwendungen sind Gleichrichter fur Rohrensender Durch eine weitere Elektrode sind diese Dioden steuerbar siehe Thyratron Durch eine Art Kaskade aus rohrenformigen Hilfselektroden gelingt es die Sperrspannung auf mehrere 100 kV zu erhohen Mit den Typen AX1 und AX50 wurden auch kleine Doppeldioden geschaffen die den Vorteil der Quecksilberdampfgleichrichter mit der einfachen Handhabung der Vakuumdioden vereinen sollten Wegen der hochfrequenten Storungen durch die Gasentladung wurden diese Rohren nur im Netzteil leistungsfahiger NF Verstarker eingesetzt Einzelnachweise Bearbeiten Road to the Transistor Jmargolin com abgerufen am 22 September 2008 Vorlage Cite web temporar a b A Bouwers Elektrische Hochstspannungen Springer Verlag Neuauflage Reprint 2013 333 Seiten Seite 222ffNormdaten Sachbegriff GND 4520236 9 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Rohrendiode amp oldid 237114995