Cтраница 4
Часто наблюдается изменение формы и фазы сигнала. Имитация и проверка сигнала осуществляются легко, так как он представляет собой либо постоянное напряжение, либо напряжение технической частоты ( 50гц), фаза которого совпадает с напряжением сети или противоположна ему. Поэтому проверку большинства электронных приборов контроля и автоматизации целесообразно начинать с проверки прохождения сигнала и лишь тогда, когда неисправный каскад или узел прибора установлен, переходить к проверке электрического режима этого узла. [46]
Но этот заряд имеет наибольшую плотность вблизи поверхности катода. Следовательно, вблизи катода имеет место наибольшее понижение потенциала, вызываемое объемным зарядом. Подобные условия характерны для рабочего режима большинства электронных приборов. [48]
Механизм возникновения шума во всех этих материалах и элементах приборов точно не установлен. Однако спектральная плотность шума уменьшается приблизительно обратно пропорционально частоте по закону А / /, где А - некоторая константа; а 0 8ч - 1 4 - коэффициент. Отсюда происходит название l / f - шум. В области низких частот до 105 - 106 Гц для большинства электронных приборов 1 / / - шум на 1 - 2 порядка превышает шумы других видов. Поэтому 1 / / - шум часто называют избыточным. Механизм возникновения 1 / / - шума обусловлен медленными случайными флуктуациями физико-химического состояния отдельных областей материалов. [49]
Из формулы ( 1.1 - 7) видно, что скорости электронов, даже при сравнительно небольшой разности потенциалов, получаются значительными. При такой большой скорости электронов все процессы в приборах, связанные с движением электронов, протекают очень быстро. Например, время, необходимое для пролета электронов между электродами в электронной, лампе, составляет доли микросекунды. Именно поэтому работа большинства электронных приборов может считаться, практически безынерционной. [50]
Таким образом, скорость, приобретаемая электроном при движении в ускоряющем поле, зависит только от пройденной разности потенциалов. Из формулы ( 2 - 7) видно, что скорости электронов, даже при сравнительно небольшой разности потенциалов, получаются значительными. При такой большой скорости электронов все процессы в приборах, связанные с движением электронов, протекают очень быстро. Например, время, необходимое для пролета электронов между электродами в электронной лампе, составляет доли микросекунды. Поэтому работа большинства электронных приборов может считаться практически безынерционной. [51]
Электронная схема содержит много всевозможных источников градиентов температур, что обусловлено конвекцией, теплопроводностью и излучением тепловой энергии. Хорошие электрические проводники обладают очень высокой теплопроводностью, а распространение тепла по проводникам или печатным платам может привести к появлению значительной разности температур. Компоненты схемы, сильно рассеивающие тепло, например трансформаторы или транзисторы, могут создать градиент температур даже в точках, довольно удаленных от самого источника тепла. Элементы с большим рассеянием мощности зачастую служат источниками естественных конвекционных потоков. Кроме того, в большинстве электронных приборов используется принудительное воздушное или жидкостное охлаждение, что обусловлено высокой мощностью рассеяния современных микроэлектронных схем. [52]
Анода достигают только электроны, обладающие начальной энергией, достаточной для преодоления минимума потенциала. Электроны с меньшей начальной энергией возвращаются на катод. В этом случае анодный ток меньше тока эмиссии и при заданной величине эмиссии катода зависит только от потенциала анода, так как изменить распределение потенциала в пространстве анод - катод можно только за счет изменения анодного напряжения. Режим, при котором анодный ток ограничивается объемным зарядом, называется режимом объемного заряда. Для тоге чтобы при достаточно большой эмиссии катода был обеспечен режим насыщения, необходимо значительно увеличить анодное напряжение. Режим объемного заряда типичен для большинства электронных приборов. [53]