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<title>Inductive Output Tube</title>
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<p>Die <b>Inductive Output Tube</b> (<b>IOT</b>) ist eine <a href="Elektronenr%C3%B6hre" title="Elektronenröhre">Elektronenröhre</a> zur Verstärkung von Hochfrequenzsignalen in den Frequenzbändern <a href="Dezimeterwelle" title="Dezimeterwelle">UHF</a> und <a href="L-Band" class="mw-redirect" title="L-Band">L</a>. In der IOT wird die Intensität eines <a href="Kathode" title="Kathode">Kathodenstrahls</a>, wie bei der <a href="Elektronenr%C3%B6hre#Tetrode" title="Elektronenröhre">Tetrode</a>, über ein Gitter moduliert. Der modulierte Elektronenstrahl gewinnt Energie durch ein statisches Hochspannungsfeld zwischen dem Gitter und einer rohrförmigen Beschleunigungselektrode (<a href="Anode" title="Anode">Anode</a>), wird magnetisch fokussiert und passiert dann einen <a href="Hohlraumresonator" title="Hohlraumresonator">Hohlraumresonator</a>, in welchem seine Dichtemodulation wie bei einem <a href="Klystron" title="Klystron">Klystron</a> in Hochfrequenzleistung umgesetzt wird. Anschließend trifft er auf einen Auffänger (<a href="Kollektor" class="mw-disambig" title="Kollektor">Kollektor</a>).
</p><p>Aus dem Hohlraumresonator wird die Hochfrequenzleistung wie beim Klystron durch elektromagnetische Kopplung mit einem Wellenleiter (Koaxial- oder Hohlleiter) entzogen. Die rohrförmige Anode verhindert zudem eine Rückkopplung der Hochfrequenz in den Gitter-Anodenraum.
</p><p>Die IOT wird auch <b>Klystrode</b> genannt, da sie als eine Kombination aus Klystron und Triode betrachtet werden kann. Es wurden Wirkungsgrade bis zu 75&nbsp;% gemessen<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Die obere Grenzfrequenz wird wie bei <a href="Scheibentriode" title="Scheibentriode">Scheibentrioden</a> durch den Abstand des Gitters von der Kathode bestimmt; er beträgt nur etwa 0,1&nbsp;mm, um zu gewährleisten, dass die Elektronen das Gitter passiert haben, bevor die Modulationsspannung ihre Polarität wechselt. Die maximale Betriebsfrequenz liegt daher heute bei 1500&nbsp;<a href="MHz" class="mw-redirect" title="MHz">MHz</a>.
</p><p>IOTs werden hauptsächlich in starken terrestrischen Fernsehsendern, zunehmend aber auch in <a href="Teilchenbeschleuniger" title="Teilchenbeschleuniger">Teilchenbeschleunigern</a> der <a href="Hochenergiephysik" title="Hochenergiephysik">Hochenergiephysik</a> eingesetzt. Sie haben dort das Klystron im Leistungsbereich bis etwa 100&nbsp;<a href="Watt_(Einheit)" title="Watt (Einheit)">kW</a> weitgehend verdrängt. Die Vorteile gegenüber dem Klystron sind der um 10–20&nbsp;% höhere <a href="Wirkungsgrad" title="Wirkungsgrad">Wirkungsgrad</a>, die vergleichsweise geringen Abmessungen und, damit verbunden, der um ca. 30&nbsp;% geringere Preis. Nachteilig ist insbesondere die geringe Verstärkung von nur ca. 22–25&nbsp;<a href="Dezibel" class="mw-redirect" title="Dezibel">dB</a>. (Klystrons erreichen typischerweise Verstärkungen von &gt;40&nbsp;dB.) Im Bereich noch höherer Leistungen und Frequenzen ist das Klystron derzeit noch konkurrenzlos.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://epaper.kek.jp/p95/ARTICLES/TAQ/TAQ02.PDF">[1]</a> (PDF; 36&nbsp;kB) CHARACTERIZATION OF A KLYSTRODE AS A RF SOURCE</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2022-10-26" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Inductive_Output_Tube&amp;oldid=227385967">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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