Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Яворский Б.М. -> "Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и для самообразования" -> 85

Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и для самообразования - Яворский Б.М.

Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и для самообразования — М.: Наука, 1989. — 596 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochdelo1989.pdf
Предыдущая << 1 .. 79 80 81 82 83 84 < 85 > 86 87 88 89 90 91 .. 196 >> Следующая

тельно поступают на эмиттеры /CS1, KS2, . . ., KSn. На каждом из них происходит явление вторичной электронной эмиссии. Если умножитель имеет п эмиттеров или п каскадов, то на последнем электроде — аноде А (коллекторе) получается достаточно сильный поток электронов.
3.8. Двухэлектродная лампа — диод
1°. Электронными лампами называются устройства, основанные на применении явления термоэлектронной эмиссии (111.3.7.3°). Простейшим типом электронных ламп является двухэлектродная лампа — диод прямого накала, который изображается схематически, как показано на рис. III.3.4. Если анод лампы присоединить к положительному полюсу источника постоянного тока, а катод — к отрицательному, то в цепи лампы устанавливается постоянный термоэлектронный ток IА.
При постоянной температуре катода сила термоэлектронного тока в диоде прямого накала зависит от анодного напря-
Рис. Ш.З.З
вторичной электронной эмиссии применяется в электронных умножителях, которые служат для многократного усиления слабых токов (рис. Ш.З.З). Электроны, которые вырываются из катода К под действием света, последова-
3.8. ДВУХЭЛЕКТРОДНАЯ ЛАМПА — ДИОД
239
жения диода—напряжения U А, приложенного между анодом и катодом (вольтамперная характеристика), размеров и взаимного расположения электродов, работы выхода
Рис. Ш.3.5
Рис. Ш.3.6
электронов из катода (111.3.7.3°) и его температуры. Вольт-амперная характеристика такого диода при постоянной температуре катода изображена на рис. Ш.3.5. Нелинейный вид характеристики указывает, что в диоде не выполняется закон Ома (111.2.4.2°).
2°. При небольших анодных напряжениях при увеличении UA сила тока IА растет медленно. Это связано с тем, что при малых значениях UА не все электроны, испускаемые катодом, достигают анода. Часть электронов образует между катодом и анодом электронное облако — пространственный отрицательный заряд, который препятствует движению к аноду электронов, вновь вылетающих из катода. С увеличением напряжения UA электронное облако постепенно рассасывается, и сила тока IА растет. При UA=Ua сила IА термоэлектронного тока достигает максимально возможного значения при данной температуре катода. Это значение 1А=1Н называется током насыщения. Если N — общее число электронов, испускаемых катодом при данной температуре за единицу времени, то In=Ne, где е — абсолютная величина заряда электрона (ср. 111.3.4.2°).
Диод прямого накала имеет существенный недостаток: если катод нагревается переменным током, то его температура периодически изменяется, и это вызывает колебания тока в цепи лампы. В диоде с подогревным катодом, схематически изображенном на рис. Ш.3.6, этот недостаток устраняется тем, что внутри катода помещается изолированный от него источник нагревания катода (например, вольфрамовая нить накала).
240 ОТДЕЛ 111. ГЛ. 3. TOK В НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СРЕДАХ
3°. Диоды обладают односторонней (униполярной) проводимостью: ток в лампе возможен только в том случае, если потенциал анода выше потенциала катода, т. е. напряжение U А > 0. Если подать на анод отрицательный относительно катода потенциал,т.е.создать электрическое поле, которое будет отталкивать электроны от анода, то лампа будет заперта — анодного тока, т. е. тока в цепи лампы, не будет. Это свойство диодов позволяет применять их для выпрямления переменного тока (IV.2.2.30). Вакуумная двух-электродная электронная лампа, которая служит для выпрямления переменного тока, называется кенотроном.
3.9. Трехэлектродная лампа —- триод
Г. Для управления термоэлектронным током в лампе применяются многоэлектродные (трех- и более) лампы — триоды, тетроды, пентоды. В триоде между анодом и катодом помещен третий электрод — управляющая сетка С, сквозь которую проходят электроны, летящие от катода к
Рис. III.3.7
Рис. III.3.8
аноду. Схематические обозначения триода прямого накала (а) и триода с подогревным катодом (б) (111.3.8.2°) указаны на рис. 111.3.7. Управляющая сетка располагается вблизи катода, так что, даже при малом напряжении Uc между сеткой и катодом (сеточное напряжение), вблизи катода создается сильное электрическое поле, которое существенно влияет на движение электронов в триоде.
2°. Зависимость анодного тока IА от напряжения U0 при одном и том же накале лампы и постоянном напряжении UА между анодом и катодом (анодное напряжение) называется статической сеточной характеристикой лампы (рис. III.3.8). Вид сеточных характеристик объясняется тем, что в триоде происходит наложение нескольких электри-
3.10. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА 241
ческих полей. Если потенциал сетки выше потенциала катода, т. е. сеточное напряжение Uc положительно (Uc>0), то электрическое поле, создаваемое сеткой вблизи катода, совпадает по направлению с электрическим полем, существующим между анодом и катодом. Электроны, вылетающие из раскаленного катода, при этом движутся к аноду со скоростями большими, чем при Uс=0. Число электронов, попадающих на анод за единицу времени, а следовательно, и анодный ток в триоде возрастают при увеличении Uc. Если же, наоборот, (Ус<С0, то электрическое поле сетки ослабляет электрическое поле между анодом и катодом и скорость движения электронов и анодный ток уменьшаются.
Предыдущая << 1 .. 79 80 81 82 83 84 < 85 > 86 87 88 89 90 91 .. 196 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed