Cтраница 2
![]() |
Вольтамперные характеристи фотоэлементов. вакуумного ( а и газонаполненного ( б.| Световые характеристики фотоэлементов. вакуумного ( а и газонаполненного ( б. [16] |
Фотоэлементы с газовым наполнением характеризуются коэффициентом газового усиления, который показывает, во сколько раз увеличивается анодный ток за счет ионизации газа, кг / г / / ф, где ir - анодный ток фотоэлемента при наличии ионизации; i - анодный ток фотоэлемента при отсутствии ионизации. [17]
Лампы с газовым наполнением изготовляются для наиболее употребительных напряжений, следующих мощностей: 15, 25, 40, 60, 10J, 150, 200, 300, 500, 75J, 1000, 1500 и 2000 W и вытеснили, отчасти, вакуумные лампы на большую силу света, а также дуговые фонари. Газополные ламды могут выполняться для различных Специальных целей, как, например, автомобильные, проекционные и кинолампы. Световая отдача газополных ламп приведена в табл. 13 и Н, зависит от толщины нити и от диаметра спирали, или от диаметра цилиндра, описанного вокруг спирали. [18]
Даже при газовом наполнении ток фотоэлементов в большинстве случаев недостаточен для приведения в действие исполнительных механизмов, поэтому фотоэлементы часто применяются с ламповыми или полупроводниковыми ( рис. 11.11) усилителями. При освещении фотоэлемента база соединяется с положительным полюсом ЭДС ЕК, поэтому напряжение между базой и эмиттером становится положительным, транзистор открывается и ток коллектора возрастает до значения, достаточного для срабатывания исполнительного механизма ИМ. [19]
Даже при газовом наполнении ток фотоэлементов в большинстве случаев недостаточен для приведения в действие исполнительных механизмов, поэтому фотоэлементы часто применяются с ламповыми или полупроводниковыми ( рис. 11.11) усилителями. Пока фотоэлемент не освещен, транзистор находится в закрытом состоянии под действием ЭДС ЕВ в цепи базы. При освещении фотоэлемента база соединяется с положительным полюсом ЭДС ЕК, поэтому напряжение между базой и эмиттером становится положительным, транзистор открывается и ток коллектора возрастает до значения, достаточного для срабатывания исполнительного механизма ИМ. [20]
Даже при газовом наполнении ток фотоэлементов в большинстве случаев недостаточен для приведения в действие исполнительных механизмов, поэтому фотоэлементы часто применяются с ламповыми или полупроводниковыми ( рис. 11.11) усилителями. Пока фотоэлемент не освещен, транзистор находится в закрытом состоянии под действием ЭДС ЕЪ в цепи базы. При освещении фотоэлемента база соединяется с положительным полюсом ЭДС ЕК, поэтому напряжение между базой и эмиттером становится положительным, транзистор открывается и ток коллектора возрастает до значения, достаточного для срабатывания исполнительного механизма ИМ. [21]
Даже при газовом наполнении ток фотоэлементов в большинстве случаев недостаточен для приведения в действие исполнительных механизмов; поэтому фотоэлементы приходится соединять с ламповым ( рис. 11.15) или полупроводниковым усилителем. [22]
Таким образом, газовое наполнение может повысить чувствительность от 2 до 10 раз. [23]
Даже при наличии газового наполнения фототек фотоэлемента с внешним фотоэффектом в большинстве случаев недостаточен для приведения в действие исполнительных механизмов, вследствие чего эти фотоэлементы приходится соединять с ламповыми ( рис. 11 - 51) или полупроводниковыми усилителями. При освещении фотоэлемента через него сетка соединяется с плюсом анодной батареи, вследствие чего триод отпирается и его анодный ток вызывает срабатывание исполнительного механизма ИМ. [24]
Для ламп с газовым наполнением эти рефлекторы также мало подходят из-за высокой яркости светящегося тела. [25]
![]() |
Давление р и средняя плотность пс паров ртути в. [26] |
В ГЛ с газовым наполнением общее количество газа в объеме остается неизменным как в холодной, так и в работающей лампе. Во время работы за счет нагрева происходит некоторое повышение давления газа и перераспределение его плотности по объему. [27]
Лампы сверхвысокого давления с газовым наполнением должны снабжаться специальными защитными футлярами, предохраняющими от последствий возможного взрыва лампы при ее хранении и транспортировании. [28]
Методика проведения экспериментов с газовым наполнением аналогична принятой при опытах с вакуумом. [29]
Положение жирной точки - знака газового наполнения - внутри баллона не устанавливается. [30]