为躲避专利限制发明的真空三极管

原创 TsinghuaJoking 2023-01-22 12:06

一、背景介绍

  在晶体管发明之前,最重要的电子设备是真空三极管。 所有的收音机都使用它们,早期的电视也使用它们。 你知道吗,即使是早期的计算机也使用这些带有插座的真空管灯泡, 体积巨大,充满了整间房屋。 但它们是如何工作的?它们是如何以及为什么发明的? 这是一个关于灯泡内部的污迹,一个记忆力很好的助手,和一个发明专利欺骗行为。 这里面的故事让我们听 Kathy 老师娓娓道来吧。

▲ 图2.1.1 真空管计算机


二、灯泡里面的污渍

  这一切都始于 1880 年的普通灯泡。托马斯·爱迪生 (Thomas Edison) 注意到, 当他的灯泡坏了时,灯泡内部通常会在灯丝正极附近产生黑色污迹。  他尽最大努力制造出优质的真空灯泡,因此他非常确定这些污渍不是由灯泡内的任何物质产生的。 因此,他推断一定是灯丝本身蒸发出的东西

▲ 图2.2.1 灯泡内部的污渍


  然后他在灯泡上加了一个金属板, 希望灯丝发出的任何东西都能粘在金属板上,并能在第一时间防止灯丝断裂。 事实证明,这个金属板并没有多大帮助。 然而,他注意到,如果在灯丝和极板之间添加另一个电池,就会发生一些奇怪的事情。  如果金属板为正,则电流可以流动, 但如果板为负,则电流不会流动。 爱迪生申请了电压表的专利,尽管他真的不知道发生了什么,也不知道为什么将来会有人想要这种昂贵且无效的电压表。

▲ 图32.2.2 灯泡内部的金属电极板


  这中间到底发生了什么事? 好吧,这一切都与带负电的电子的运动有关。 在灯泡里, 当灯丝变热时,电子可以变得自由。 当灯丝断裂时,电子会飞向正极,并带动灯丝物质在旁边玻璃壁上留下黑色污迹。  如果在灯丝断裂之前,在灯丝和板之间加了一个额外的电压,灯丝带负电,板带正电,带负电的电子很容易从灯丝跳到带正电的板上,让电流流动。 然而,如果板带负电,那么电子会留在板上,因为它是冷的,而不是集中在细丝上。 这被称为爱迪生效应

▲ 图32.2.3 灯泡中的电流


三、无线检波器

  尽管除了申请专利外,爱迪生对此并不感兴趣。 然而,爱迪生有一位年轻的英国技术顾问,名叫约翰·安布罗斯·弗莱明,他对此很感兴趣。 弗莱明原本在爱迪生那里从事交流电技术研发,爱迪生看他不务正业,很快决定辞退弗莱明并将他送回英国。

▲ 图32.2.4 John Ambrose Fleming


  岁月如梭,过了 24 年,到 1904 年 10 月。 此时,弗莱明已成为古列尔莫·马可尼 (Guglielmo Marconi) 的技术顾问,帮助他发送无线电报信号。 马可尼当时最大的问题是他的接收器。 马可尼使用了一个内部带有细碎金属粉末管子,被称为相关检波器。 平时它不导电。当无线电波通过它时,这些金属粉末会粘在一起或凝聚在一起, 电极之间电阻下降, 在电压作用下形成接收信号输出。 然后在信号接收之后它被旁边电磁铁敲击恢复不导通状态。 它很慢,笨拙且效率低下。

▲ 图32.3.2 马可尼的无线接收机


  根据当时的一位工程师的说法, 相干检波器 “虽然被宣传为很棒,但它相当不靠谱,而且糟糕。它在该导通的时候不导通,而在不该工作的时候却随着时间的推移导通。”  

  在此一年前, 1903 年,加拿大人雷金纳德·费森登 (Reginald Fessenden) 制作了一种化学电解检测器, 利用化学反应对电流的一个方向进行整流或者去除,以便在耳机上可以听到高频无线信号。 Fleming 认为,检测器在高频下效果不佳。此外,他们没有持有专利。

▲ 图32.3.3 Reginal Fessenden 和他的电机整流器


四、真空二极管

  据弗莱明后来回忆, 当他突然想到这个问题时,非常高兴。  为什么不试试灯泡呢?  他写信给马可尼说,“我找到了一种对电子信号整流方法”,就是让电流都朝同一个方向流动。 到 11 月,弗莱明为所谓的弗莱明真空管或真空二极管申请了专利, di 代表两个, ode 代表路径。

▲ 图32.3.4 弗莱明真空二极管


  请注意,弗莱明真空管与爱迪生效应真空管完全相同。不同的是在如何使用它的方式上。  那么,让我们谈谈弗莱明的所作所为。 弗莱明使用带有线圈的天线来接收无线电信号。 然后他利用另一个线圈与第一个线圈形成互感, 这样第一个线圈中的交流电就会在第二个线圈中感应出交流电。  然后他让这个信号通过一个灵敏的电流计,称为镜面反射检流计, 信号的一端到达真空二极管的正极, 另一端到达他的真空管灯丝,灯丝由电池加热。  因此,真空管使信号单向流动,从而使仪表朝一个方向转动并可以记录下来。

▲ 图32.3.5 弗莱明的真空二极管检波器


  弗莱明没有戴耳机,可能是因为他部分失聪。 这种方法效果很好,但由于价格过于昂贵,因此不太受欢迎。 而且大多数人开始使用半导体,并使用所谓的晶体组合作为整流器。 然而,有一个人对 Fleming 真空管非常感兴趣,他的名字叫 Lee de Forest。 当时,雷金纳德·费森登 (Reginald Fessenden) 起诉 Lee de Forest 抄袭他的电解检测器。  因此,de Forest 正在寻找一种新的探测器。

五、真空三极管

  我们知道德福雷斯特了解过弗莱明真空二极管, 因为在 1905 年 12 月,德福雷斯特申请了专利时,写到: 专利使用了 “J.A 弗莱明 (J.A Fleming) 的电子管,弗莱明的专利中对其进行了全面描述”。 五周后,Deforest 申请了一种新检测器的专利,该检测器与弗莱明真空二极管惊人地相似。 在真空管中都有一根灯丝和一块金属板,他用电池驱动灯丝。 他们还从天线接收无线电波并将其通过真空二极管中的阳极和灯丝。

▲ 图A32.5.1 德福雷斯特无线检波器


  事实上,只有四个非常小的差异。 首先,de forest 使用耳机代替电流表。  其次,他加了一个似乎没什么用的额外电池。  第三,他没有使用并联线圈,至少在这个电路中是这样。  第四,他错误地认为灯泡中的微量气体能够电离而带电,这就是导致电流流动的原因。 所以,他坚持认为灯泡不是完美的真空。  因为这个装置是用来发出声音的,他错误地认为它与气体的电离有关。他将此称为三极管。

▲ 图32.5.1 德福雷斯特无线检波器与弗莱明无线检波器


  不出意外,弗莱明对 de Forest 专利侵权提起诉讼。  为了躲避专利诉讼,de Forest 开始在真空管设施中到处添加金属电极。 他用锡纸包裹了他的真空管、他用铁丝在外面绕了一圈、 他在灯泡内有多个连接板, 不论是有用的还是无用的,他就乱加一气。 在 1906 年的圣诞节那天,de Forest 将这些乱七八糟的真空管整理成有三个电极的灯泡, 即灯丝、阳极金属板,以及在它们之间弯曲成之字形的金属丝,他称之为栅极。 在1922年真空管中间添加第三根栅极,这个发明非同寻常, 被描述为“人类在整个无线电通信发展过程中迈出的最重要的一步”。

▲ 图32.5.3 弗莱明的真空三极管


六、工作原理

  那么,栅极做了什么? 好吧,想象一下你通过用电池加热灯丝。  附加一个单独的电压,使灯丝为负极,金属板为正极,形成接受电子的阳极。 在这种情况下,电子会从加热的灯丝上发射,经过栅极线,到达阳极上。

▲ 图32.6.1 栅极可以控制电流


  然后想象一下,向网格线施加微弱的电信号。 如果在栅极上增加正电压,更多的电子会被吸引前往栅极,大部分穿过栅极达到阳极。这将大大增加阳极上的电流。  但是,如果栅极线施加负电压,它会阻止负电子通过,从而大大降低电流。

  这样,栅极上的微小电压变化就能使从阳极流出的电流发生巨大变化。 这既是电放大器,又是电整流器,或单向真空管。

  不幸的是,Lee de Forest 无法让他的设备工作得那么好,他大多只是将它用作复杂的整流器。 此外,de Forest 确信,真空管内需要有一点气体才能使它工作。 可能是为了躲避弗莱明真空管专利限制,这些夹杂着错误认识的做法导致一些三极管质量低下。  因为三极管价格昂贵,结构复杂,质量参差不齐,所以很少有人使用。

七、后记

  直到它发明五年后,一位名叫霍华德·阿姆斯特朗本科生,  性格坚韧不拔,想出了如何让三极管能够放大无线电信号并开始唱歌的方法,方法是在他称为再生的系统中将信号反馈给三极管。 

  这就是真空三极管,未来 50 年电子设计中的瑞士军刀。这意味着它会被用于一切电子电路中。 

▲ 图32.7.1 霍华德·阿姆斯特朗


  如果不是因为这些电子器件的诞生,就不会有后来的收音机。 是的,包括我在内,还有成千上万人的工作归功于真空管。 事实上,几乎每个人都以某种方式从中受益。

参考资料

[1]

Triode Vacuum Tube: History & Physics: https://www.youtube.com/watch?v=0Smj2nHo9zA

[2]

Kathy老师讲述的有趣科学历史: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/128637281

TsinghuaJoking 这是一个公众号,它不端、不装,与你同游在课下、课上。 卓晴博士,清华大学中央主楼 626A。010-62773349, 13501115467,zhuoqing@tsinghua.edu.cn
评论
  • 感光百科:4000万片出货量背后的“技术经”目前,仅单点dToF,艾迈斯欧司朗的累积出货量就已超过了4000万片。大量采用的背后必然代表无数用户对这一技术的认可和信赖。究竟是什么魔力,让dToF传感器拥有如此强大的吸引力?又是怎样的know-how积累让艾迈斯欧司朗的dToF产品如此受到青睐?让我们再次回到底层原理来探究dToF 4000万片出货量背后的“技术经”。01、底层原理决定应用上限dToF传感器,顾名思义,直接飞行时间测量,基于光速不变,测量光子从发射端到接收端的光程差,从而直接计算二
    艾迈斯欧司朗 2024-12-30 18:21 87浏览
  •         在之前的文章中,我们介绍了IEEE 802.3cz[1]协议,MultiGABSE-AU物理层中XMII、PCS子层以及两个可选功能的相关内容,本篇将介绍MultiGABSE-AU物理层PMA子层及PMD子层的相关机制。PMA子层        PMA子层位于PCS子层和PMD子层之间,规范中定义了PMA子层的三个功能:PMA Transmit、PMA Receive及PHY Control。&nbs
    经纬恒润 2024-12-30 18:16 96浏览
  • 时源芯微EMC(电磁兼容)领域,充斥着众多专业术语,令人眼花缭乱。1 电磁兼容(EMC)定义:指电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既能保持正常功能,又不会对周围环境产生不良影响。2  电磁环境Electromagnetic Environment定义:指存在于某一特定场所的所有电磁现象的总和。3半电波暗室Semi-anechoic Chamber定义:一种屏蔽室,除地面安装反射接地平板外,其余内表面均覆盖有吸波材料。4 远场Far Field定义:在天线辐射的场域中,功率密度与距离
    时源芯微 2024-12-31 10:52 106浏览
  • 在当今数字化时代,嵌入式系统无处不在,从我们手中的智能手机、智能手表,到汽车中的电子控制系统、工业自动化设备,嵌入式开发技术的发展历程宛如一部波澜壮阔的科技史诗,深刻地改变了我们的生活和社会的运作方式。萌芽阶段(20 世纪 60 - 70 年代)嵌入式开发的起源可以追溯到 20 世纪 60 年代。当时,计算机技术刚刚兴起,体积庞大且价格昂贵。为了满足特定设备的控制需求,工程师们开始尝试将计算机技术应用于一些专用系统中。这一时期,嵌入式系统的概念逐渐萌芽。1965 年,美国数字设备公司(DEC)推
    Jeffreyzhang123 2024-12-31 10:08 117浏览
  • 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)近日宣布,于2024年6月26-28日携汽车智能照明和智能座舱解决方案及相关产品和技术,亮相位于昆山市花桥国际博览中心的第十九届汽车灯具产业发展技术论坛暨上海国际汽车灯具展览会(以下简称:ALE),展示艾迈斯欧司朗优质的光发射器、光学元件、微型模组、传感器等产品在汽车领域的创新应用,展位号B馆T202。乘着车灯产业盛会的东风,全国汽车标准化技术委员会灯具及灯光分技术委员会秘书长卜伟理, 蔚来汽车内外车灯团队专家及电气工程副
    艾迈斯欧司朗 2024-12-30 16:55 68浏览
  • 2024年12月30日 调研咨询机构环洋市场咨询出版的《全球CPU渲染行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2024-2030》主要调研全球CPU渲染总体规模、主要地区及国家的市场规模、主要企业规模和份额、主要细分市场规模、下游主要应用规模以及未来发展前景预测。统计维度包括收入、市场份额以及增速。同时也重点分析全球市场主要厂商(品牌)包括企业简介、总部、产地、CPU渲染产品介绍、规格/型号、收入、毛利率及市场份额、最新发展动态、优势与不足。历史数据为2019至2023年,预测数据为2024
    GIRtina 2024-12-30 16:36 127浏览
  • 先临三维普及化手持3D扫描仪Einstar搭载艾迈斯欧司朗SFH 4726AS红外LED,打造真彩扫描、人眼安全、超高性价比的照明解决方案;得益于双堆叠发射器技术和透明硅树脂封装,OSLON® Black系列的SFH 4726AS实现小尺寸、高功率、高效率和优化的热管理,有效减小散热设计的压力;采用3.75×3.75mm的透明硅树脂封装,内置1mm2堆叠红外芯片,单颗光功率可达2W以上,为手持扫描仪这样小巧空间的应用提供更多光源设计空间。全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股
    艾迈斯欧司朗 2024-12-30 16:50 58浏览
  • “新时代,共享未来”2024年11月5日-10日,第七届中国国际进口博览会在上海圆满落幕。其中,3万平方米的汽车展区展览面积,也让观众笑谈进博会再次进入“车展”时间。全球15大整车品牌,40多家企业参展,其中不乏耳熟能详,七届进博会“全勤生”的国际知名OEM,也会有首次参加的“新面孔”,它们共同构成了今年汽车展区的“全家福”。近年来,中国汽车进口均超百万辆。因此,对跨国车企来说,中国市场的重要性不言而喻。同时,在电动化和智能化赛道中弯道超车的中国汽车市场,也是全球汽车行业竞争最为激烈的市场,在这
    艾迈斯欧司朗 2024-12-30 17:05 56浏览
  • 高精度,抗干扰,设计灵活……一句话总结:打铁还需自身硬!2040年,人形机器人的数量或将超过人类,达到100亿个。 10月29日,沙特投资倡议论坛,在谈及AI和人形机器人赛道时,马斯克再一次大胆预测,描绘出上述令人震撼的未来景象,且预估每台机器人的价格将稳定在2万-2.5万美元之间。当下,技术飞速发展,众多机器人公司如雨后春笋般涌现。余建华,艾迈斯欧司朗资深应用工程师,深感对这个市场的期待,他表示每一个机器人关节的背后,都离不开位置传感器的精准掌控。这片市场的潜力,让人憧憬不已。在工业及消费中
    艾迈斯欧司朗 2024-12-30 17:25 53浏览
  • 近日,紫光展锐正式推出高性能4G 智能穿戴平台W377E。该产品面向不同的应用场景,拥有丰富特性和超低功耗,进一步壮大紫光展锐的智能穿戴产品组合。紫光展锐面向中高端和海量的智能穿戴市场,持续提供技术先进、高效安全、高质可靠的解决方案。 紫光展锐W377E采用四核A53架构,支持13M摄像头,video 1080P 30fps,集成了Wi-Fi、蓝牙和GPS功能。W377E搭载Android 8.1系统,提供更加丰富多样的APP体验,支持在线好友聊天、支付宝等功能,且支持64位系统的AP
    紫光展锐 2024-12-31 16:26 114浏览
  • 产品概述MG600Q2YMS3 是一款基于硅基碳化物(SiC)技术的高功率N沟道MOSFET模块,适用于高功率开关和电机控制应用,如轨道牵引系统。其设计旨在满足高效能和快速切换需求,为工业和能源领域提供可靠解决方案。主要特性1. 高电压和电流能力   耐压 (VDSS):1200 V   漏极电流 (ID):600 A2. 高效率与低损耗   碳化硅材料降低导通损耗和开关损耗,实现更高的转换效率。3. 快速切换性能 支持高频操作,适用于
    东芝铠侠代理 2024-12-31 10:33 72浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球CAN-Bus总线电缆产值达到2287百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.6%。一、行业概述CAN-Bus总线电缆是一种专门用于CAN总线(Controller Area Network,控制器局域网络)通信系统中的电缆。CAN总线是一种广泛应用于汽车、工业自动化、机器人等领域的串行通信协议,主要用于微控制器和设备之间的数据交换。CAN-Bus电缆负责在多个设备间传输数据,保证信息的稳定传输和
    GIRtina 2024-12-31 11:00 100浏览
  • 本文介绍Linux系统查看硬件配置及常用调试命令,方便开发者快速了解开发板硬件信息及进行相关调试。触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。查看DDR获取内存信息下面数字以MB为单位。root@ido:/# free -mtotalused free shared buff/cache availableMem:
    Industio_触觉智能 2024-12-31 10:01 66浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦