Cтраница 1
![]() |
Несимметричные характеристики. [1] |
Нагревание катода производится до такой температуры, при которой кинетическая энергия электронов становится больше так называемой работы выхода из металла и возникает термоэлектронная эмиссия. [2]
Нагреванием катода, которое сопровождается увеличением скорости электронов. [3]
Мощность нагревания катода 4 5 кет, мощность, потребляемая боковыми электромагнитами 20 кет, мощность среднего соленоида 12 кет. В насосе имеются два катода, один из которых ( горячий) служит источником электронов, другой ( холодный) является отражателем электронов. Металлический корпус насоса одновременно служит анодом, напряжение между электродами составляет 300 - 400 в. Полые катоды изготовлены из вольфрама. [4]
При нагревании катода скорость свободных электронов увеличивается и число свободных электронов, покидающих катод, возрастает. Особенно активно выбрасываются свободные электроны из раскаленного катода. [5]
При нагревании катода без приложения анодного напряжения образование избыточных атомов бария может происходить исключительно за счет химического восстановления окиси бария различными химическими агентами. [6]
![]() |
Германиевый диод. [7] |
При нагревании катода лампы около него образуется облачко отрицательных зарядов. Такое же облачко отрицательных зарядов создается в р-полупроводнике вблизи р-л-перехода. [8]
При нагревании катода скорости хаотического движения электронов увеличиваются, что приводит к возрастанию их кинетической энергии. В результате число электронов, выходящих из металла, увеличивается. Эти электрэны скапливаются около катода за счет притягивающего действия положительных ионов металла. Таким образом, вокруг катода образуется электронное облако, внутри которого электроны перемещаются в различных направлениях. При этом определенная часть их возвращается обратно на катод. С увеличением числа вышедших электронов плотность облака растет и дальнейший выход их затрудняется, а число возвращающихся на катод электронов увеличивается до тех пор, пока не наступит динамическое равновесие: число вышедших электронов окажется равным числу возвратившихся. [9]
Если производить нагревание катода при наличии анодного напряжения, то также возможно активирование, связанное с прохождением тока через покрытие и через пространство между катодом и анодом. Прохождению тока через покрытие сопутствует электролитическое разложение окиси бария; движение электронов к аноду сопровождается образованием положительных ионов и бомбардировкой ими поверхности катода. [10]
АЭЭ не требует нагревания катода, поэтому ее называют иногда холодной эмиссией. В дальнейшем рассматривается только АЭЭ из металлов. [11]
![]() |
Конструкция подогревного катода. [12] |
Нить используется только для нагревания катода пропускаемым через нее током, а цилиндрик с нанесенным на нем активным слоем - для эмиссии. Таким образом, функции накала и эмиссии в подогревном катоде разделены, отчего его называют еще катодом косвенного накала. [13]
Током накала называется ток, обусловливающий нагревание катода и измеряемый при отсутствии токов других электродов. [14]
Дополнительная энергия к электронам поступает от нагревания катода до высокой температуры. [15]