Такие катоды называют катодами прямого или
непосредственно-
го накала. Большое распространение получил катод косвенного
накала (подогревный). Это металлический цилиндр, поверхность которого покрыта активным слоем, эмитирующим электроны. Внутри
цилиндра находится подогреватель в виде проволочки, накаливаемой током. В наиболее
распространенно-
й цилиндрической
конструкции диода (рис. 15.1) анод имеет форму цилиндра. Цепи диода с катодом косвенного накала показаны на рис. 15.2. Основной
является анодная цепь (цепь анода). В нее входят анодный источник Еа и пространство между анодом и катодом. Все электроны,
вылетающие из катода, образуют ток эмиссии Ie = Nq, (15.1) где N — число электронов, вылетающих за 1 с; q — заряд электрона.
Между анодом и катодом образуется отрицательный заряд, называемый объемным или
пространственны-
м и препятствующий
движению электронов к аноду. При недостаточном положительном потенциале анода не все электроны могут преодолеть действие
объемного заряда и часть их возвращается на катод. Электроны, ушедшие с катода безвозвратно, определяют катодный ток (ток
катода), обозначаемый Iк или iK: iK = nq<Ie, (15.2) где п — число электронов, ушедших за 1 с с катода и не возвратившихся.
Рис. 15.1. Цилиндрическая конструкция электродов диода Рис. 15.2. Цепи диода с катодом косвенного накала Рис. 15.3. Упрощенные
схемы с диодами Чем выше потенциал анода, тем больше электронов преодолевает объемный заряд и уходит к аноду, т. е. тем больше
катодный ток. Поток электронов, летящих от катода к аноду и попадающих на анод, называют анодным током (током анода). Он
протекает в анодной цепи и обозначается Iа или ia В диоде катодный и анодный токи равны друг другу: ia = iк.(15.3) Анодный
ток является главным током электронной лампы. Электроны этого тока движутся внутри лампы от катода к аноду, а вне лампы —
от анода к плюсу анодного источника, затем внутри него и от минуса источника к катоду лампы. При изменении положительного
потенциала анода изменяется катодный ток и равный ему анодный ток. В этом заключается
электростатичес-
кий принцип
управления анодным током. Если потенциал анода отрицателен по отношению к катоду, то поле между анодом и катодом тормозит
электроны, вылетающие из катода, и возвращает их на катод. В этом случае катодный и анодный токи равны нулю. Основное свойство
диода — способность проводить ток в одном направлении. Электроны могут двигаться только от накаленного катода к аноду, имеющему
положительный потенциал. Если же на аноде отрицательный относительно катода потенциал, то диод заперт, т. е. он размыкает
цепь. Такой анод отталкивает электроны, а сам он не накален и не испускает электронов. Диод обладает односторонней проводимостью
и подобно
полупроводников-
ому диоду может выпрямлять переменный ток. В отличие от
полупроводников-