Cтраница 2
При повышении анодного напряжения характеристика для анодного тока сдвигается влево, а характеристика для сеточного тока проходит ниже. Это объясняется следующим образом. [16]
Характеристики тетрода / а / ( Ugi и / Л / ( Ugt при Ua - const. [17] |
При повышении анодного напряжения крутизна характеристик возрастает ( см. характеристики для U a и U a) и поэтому характеристики для разных напряжений Ua расходятся веерообразно. [18]
Вольт-амперные характеристики газотрона.| Характеристики тиратрона. а - / а - г (. / с. б - левая пусковая характеристика и пусковая область. в - правая пусковая характеристика. [19] |
При повышении анодного напряжения до напряжения зажигания в приборе возникает лавинообразный разряд, который поддерживается за счет термоэлектронной эмиссии с катода. [20]
При повышении анодного напряжения или окислительного потенциала среды может произойти дальнейшее утолщение барьерного слоя и нарушение его сплошности. Вследствие этого происходит изменение структуры ( типа рекристаллизации), а иногда растрескивание, подтрав-ливание или местная перфорация барьерного слоя. [21]
Схема рентгеновской трубки.| Зависимость интенсивности рентгеновского излучения от тока ( а и.| Схема формирования оптического фокуса рентгеновской трубки. [22] |
На начальном участке кривых повышение анодного напряжения вызывает увеличение анодного тока. [23]
Приведенные примеры поясняют необходимость повышения анодного напряжения U а при увеличении мощности генераторных ламп. [24]
Анодная характеристика тетрода.| Схема включения сеток пентода. [25] |
Уменьшение анодного тока с повышением анодного напряжения прекращается, когда это напряжение становится выше напряжения экранной сетки. В дальнейшем повышение анодного напряжения вызывает постепенное нарастание анодной силы тока; так как при работе лампы анодное напряжение меняется и может принимать значения меньшие напряжения экранной сетки, то провал анодной характеристики может совершенно нарушить нормальный режим лампового устройства. По этой причине тетроды, построенные по вышеописанной схеме, в настоящее время применяются редко. [26]
Зависимость анодного тока от напряжения на аноде можно изобразить графически. [27] |
Однако не следует думать, что повышением анодного напряжения можно бесконечно увеличивать анодный ток. Для каждой лампы существует некоторый предельный анодный ток, превышение которого ведет к нарушению свойства катода испускать электроны. [28]
При дальнейшем увеличении тока ( за счет повышения анодного напряжения или уменьшения сопротивления в цепи лампы) его плотность возрастает и катодное падение потенциала увеличивается. При этом скорость ионов может настолько возрасти, что катод разогреется, возникнет термоэлектронная эмиссия и разряд из тлеющего перейдет в дуговой. [29]
В некоторых условиях, например, при повышении анодного напряжения или повышения окислительного потенциала среды может произойти дальнейшее утолщение барьерного слоя, при котором, однако, уже может наступить нарушение сплошности барьерного слоя и, в первую очередь, с его внешней стороны. Это происходит вследствие реализации накапливающихся в пассивном слое при его утолщении внутренних напряжений, приводящих к его растрескиванию, или вследствие некоторого химического воздействия внешней активной среды, приводящей к повреждению и перфорации барьерного слоя. [30]