Содержание

 

 
 

Лучи света, радиоактивное излучение, термоэлектронная эмиссия накаленного электрода

1. Электронно-лучевые трубки - Электростатические электронно-лучевые трубки

В настоящее время применяют прожекторы, в которых между модулятором и первым анодом поставлен дополнительный, ускоряющий (экранирующий) электрод (рис. 20.6). Он соединен со вторым анодом, и напряжение на нем постоянно. Благодаря экранирующему действию этого электрода изменение потенциала первого анода при регулировании фокусировки практически не изменяет поле у катода. Фокусирующая система, состоящая из ускоряющего электрода и двух анодов, работает следующим образом. Поле между первым и втор...

2. Газоразрядные и индикаторные приборы - Тлеющий разряд

Тлеющий разряд существует при напряжении между электродами не ниже определенного значения. Если напряжение недостаточно, то ионы, ударяя в катод, не выбивают из него электронов. Несамостоятельный темный разряд переходит в самостоятельный тлеющий при напряжении возникновения тлеющего разряда UB, или напряжении зажигания. Последнее название наиболее распространено, хотя и не рекомендуется. Напряжение возникновения разряда UB зависит от рода газа, его давления, материала электродов и расстояния между ними. При активированном катоде значение UB у...

3. Электронно-лучевые трубки - Люминесцентный экран

Слабую люминесценцию экрана могут также вызвать рассеянные электроны, возникающие за счет вторичной или электростатической эмиссии из электродов. ...

4. Специальные электронные приборы для СВЧ - Отражательный клистрон

За резонатором находится отражатель — электрод, имеющий отрицательное напряжение U0 относительно катода. Для лучшей фокусировки электро...

5. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Основные типы электронных ламп для СВЧ

и служит для устранения возможности самовозбуждения за счет паразитной связи через межэлектродные емкости. Особенность схемы состоит в том, что входной контур LC включен в провод катода. Управляющая сетка лампы соединена с корпусом и минусом анодного источника. Она в данной схеме одновременно выполняет функцию экранирую...

6. Пентоды в качестве приемников неизменяющегося тока

Успешная разработка приемников неизменяющегося тока на пентодах требует наличия полных спецификаций со всеми семействами статических характеристик или специальной установки для проверки электронных ламп и снятия их статических характеристик (чтобы выставлять нужные напряжения на электроды и экспериментально определять токи, что более надежно). Если приемник неизменяющегося тока используется в каскаде с низким уровнем сигнала, стоит принять во внимание помехи и применить экранирование. Некоторые лампы своей конструкцией подразумевают экранирование. Например, EF184 имеет цельный металлический экран, EF91 имеет экран из проводящей краски внутри колбы лампы, EL83 и EL822 - мощные электронные лампы — совершенно не экран...

7. Специальные электронные приборы для СВЧ - Пролетный клистрон

В результате всего этого большая часть энергии бесполезно тратится на нагрев сеток и анода, так как все электроны в конечном счете с какой-то скоростью попадают на эти электроды. Двухрезонаторные клистроны применяют для усиления в передатчиках СВЧ. Их полезная мощность в режиме непрерывной работы может составлять десятки киловатт, а в импульсном режиме — десятки мегаватт. При уменьшении длины волны мощность уменьшается. Клистроны применяются и для умножения частоты. Электронный поток в уловителе...

8. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Устройство и работа триода

Устройство и работа триода Триоды имеют третий электрод — управляющую сетку, называемую обычно просто сеткой и расположенную между анодом и катодом. Она служит для электростатического управления анодным током. Если изменять потенциал сетки, то изменяется электрическое поле и вследствие этого изменяется катодный ток лампы. Катод и анод у триодов такие же, как у диодов. Сетка...

9. Рабочий режим триода - Межэлектродные емкости

Значения этих емкостей, приводимые в справочниках, включают в себя емкости не только между электродами, но и между выводами. Рассмотрим влияние каждой межэлектродной емкости. При достаточном сеточном смещении, казалось бы, не должно быть сеточного тока. Однако за счет входной емкости Сg-к в цепи сетки существует емкостный ток, т. е. входная емкость нагружает источник колебаний ИК. Этот ток создаёт...

10. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Входное сопротивление и потери энергии

6) Для данной лампы и данных питающих напряжений на электродах величины k, S и tg-кпостоянны. Заменяя их одним коэффициентом и переходя от частоты к длине волны, получаем Rвх = аλ2 (24.7) Расчет коэффициента а весьма сложен и неточен. Поэтому он определен дл...

11. Газоразрядные и индикаторные приборы - Индикаторные приборы

На пластинку 1 нанесены прозрачные слои — электроды А, Б, В,.... от которых сделаны выводы, не показанные на рисунке. Эти электроды имеют форму цифр, или букв, или сегментов для синтезирования различных знаков. Если на знаковые электроды напряжение не подано, то ЖК прозрачен, световые лучи внешнего естественного освещения проходят через него, отражаются от электрода 5, выходят обратно и никаких знаков не видно. Но если на какой-то электрод, например А, подано напряжение, то ЖК под этим электродом становится непрозрачным, лучи света не проходят через эту...

12. Катодное смещение

Рассматриваемый резистор включен последовательно в цепь катода, являющегося общим электродом и для входной, и для выходной цепи. Таким образом, обратная связь является последовательно снимаемой и последовательно приложенной, поэтому она увеличивает входное и выходное сопротивления. Поскольку входное сопротивление лампы фактически бесконечно (вследствие отсутствия сеточного тока, то оно таковым и останется, а внутреннее сопротивление лампы га возрастет, что приведет к росту выходного сопротивления усилителя. Приведенное выше уравнение обратной связи очень удобно для оперативного на...

13. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Особенности устройства электронных ламп

У мощных ламп выводы от электродов часто делают в разных местах баллона и на удалении друг от друга, так как напряжения между этими выводами могут быть значительными. ...

14. Каскад с общим катодом как приемник неизменяющегося тока

Сопротивление переменному току параллельно Свых, и Сас вызывает падение коэффициента усиления приемника, таким образом полное сопротивление приемника понижается при повышении частоты, (напомним, что Свых — это емкость между анодом и всеми другими электродами за исключением сетки.) ...

     >>>>>     0
!...................
20
!...................
40
!...................
60
!...................
80
!...................
100
!...................
120
!...................
 

 

 

Информация

 

Информация

А. Кубецким в 1930 г. В дальнейшем ряд удачных конструкций ФЭУ создали П. В. Тимофеев и С. А. Векшинский. Рис. 22.6. Принцип устройства и работы ФЭУ Принцип работы ФЭУ иллюстрирован на рис. 22.6. Световой поток Ф вызывает электронную эмиссию из фотокатода ФК. Фотоэлектроны под действием ускоряющего электрического поля направляются на электрод Д1 называемый динодом. Он является анодом по отношению к фотокатоду и одновременно играет роль
вторично-электр-
онного эмиттера. Динод делается из металла с достаточно сильной и устойчивой вторичной электронной эмиссией. Поэтому первичные электроны (ток Iф), идущие с фотокатода, выбивают из динода Д1 вторичные электроны, число которых в σ раз больше числа первичных электронов (σ — коэффициент вторичной эмиссии динода Д1 обычно равный нескольким единицам). Таким образом, ток вторичных электронов с первого динода I1 = σIф. Ток I1 направляется на второй динод Д2, имеющий более высокий положительный потенциал. Тогда от динода Д2 за счет вторичной эмиссии начинается ток электронов I2, который в σ раз больше тока I1 (для упрощения будем считать, что у всех динодов коэффициент вторичной эмиссии один и тот же), т. е. I2 = σI1 = σ2Iф. В свою очередь, ток I2 направляется на третий динод Д3, у которого положительный потенциал еще выше, и от этого динода течет ток электронов I 3 = σI2 = σ3Iф, и т. д. С последнего, n-го, динода Дn электронный ток In направляется на анод А, и тогда ток анода 1а = In = σnIф. Таким образом, коэффициент усиления тока ki = σn. Например, если σ = 10 и п = 8, то ki = 108. Практически усиление меньше, так как не удается все вторичные электроны, выбитые из данного динода, направить на следующий динод. Чтобы большее число вторичных электронов было использовано, разработаны ФЭУ с различной формой и различным взаимным расположением электродов. Для фокусировки потока вторичных электронов применяют, как правило, электрическое поле, поскольку фокусировка магнитным полем требует громоздких магнитных систем. Простейший однокаскадный ФЭУ имеет фотокатод, динод

 
 
Сайт создан в системе uCoz