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-
ого диода
в вакуумном при обратном напряжении обратный ток практически отсутствует. Анодный ток составляет доли миллиампера в самых
маломощных диодах, применяемых в радиоприемниках или измерительной аппаратуре. В более мощных диодах (кенотронах), работающих
в выпрямительных установках для питания аппаратуры, анодный ток достигает сотен миллиампер и более. Разность потенциалов
между анодом и катодом называют анодным напряжением (напряжением анода) и обозначают Ua или uа. В практических схемах, когда
в анодную цепь включена нагрузка, на которой падает часть напряжения анодного источника, анодное напряжение меньше Eа. Нередко
возникают ошибки от того, что напряжение анодного источника Eа н Все электроны, вылетающие из катода, образуют ток эмиссии
Ie