Дальнейшее повышение - анодное напряжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если женщина говорит “нет” – значит, она просто хочет поговорить! Законы Мерфи (еще...)

Дальнейшее повышение - анодное напряжение

Cтраница 1


1 Анодная характеристика тетродами его сеточно-анод-ная характеристика / С2 / ( i / a. [1]

Дальнейшее повышение анодного напряжения вызывает увеличение энергии электронов и появление вторичной эмиссии анода. Вторичные электроны направляются к экранирующей сетке, имеющей больший потенциал, чем анод.  [2]

Дальнейшее повышение анодного напряжения сопровождается уменьшением напряженности тормозящего электрического поля в пространстве между экранной сеткой и анодом. При этом электроны, разогнанные полем экранной сетки, достигают анода с энергией, достаточной для создания вторичной электронной эмиссии с поверхности анода. Эти вторичные электроны ( при условии t / at / c2) попадают на экранную сетку. Поэтому ток / С2 начинает возрастать, а ток в цепи анода / а соответственно уменьшаться вплоть до точки Б ( рис. 1.11), Уменьшение анодного тока объясняется уходом вторичных электронов на экранную сетку, так как / a - j - / c2, 1 / к const. В), поле анода способно удерживать и возвращать на анод все вторичные электроны. Ток анода становится большим, а ток сетки / С2 относительно малым. Дальнейшее повышение анодного напряжения ( от точки В) уже мало влияет на анодный ток.  [3]

4 Режим возврата электронов к сетке.| Зависимость коэффициента токораспределения от напряжений на электродах триода. [4]

Дальнейшее повышение анодного напряжения приводит к относительно быстрому росту тока / а и соответствующему уменьшению тока сетки. На электроны, находящиеся между сеткой и анодом, поле анода влияет непосредственно, так как в этой части междуэлектродного пространства оно не ослаблено экранирующим действием сетки.  [5]

6 Характеристики пентода для токов анода, экранирующей сетки и катода ( а и семейство анодных характеристик пентода ( б.| Зависимость токов анода, экранирующей сетки и катода от напряжения защитной сетки. [6]

При дальнейшем повышении анодного напряжения рост анодного тока происходит главным образом за счет токораспределения. Анод действует на потенциальный барьер около катода через три сетки, и его влияние ослаблено в сотни или тысячи раз. Эти участки характеристик обычно используются для работы пентода. Высокие значения коэффициента усиления и внутреннего сопротивления получаются именно при работе в области Я. Не следует эту область считать режимом насыщения.  [7]

При дальнейшем повышении анодного напряжения происходит увеличение скорости первичных электронов. Это приводит к росту интенсивности ударной ионизации, способствующей появлению новых свободных электронов, называемых вторичными.  [8]

Так, во многих генераторных электронных лампах при достижении тока насыщения дальнейшее повышение анодного напряжения вызывает некоторый рост анодного тока, обусловленный А. Это особенно сильно проявляется в лампах с оксидным катодом, где вследствие шероховатости его поверхности градиент потенциала у отдельных острий на катоде может быть весьма большим.  [9]

Так, во многих генераторных электронных лампах при достижении тока насыщения дальнейшее повышение анодного напряжения вызывает некоторый рост анодного теки, обусловленный А. Это особенно сильно проявляется в лампах с оксидным катодом, где вследствие шероховатости его поверхности градиент потенциала у отдельных острий на катоде может быть весьма большим.  [10]

При некоторой освещенности фотокатода все электроны эмиссии достигают анода ( ток насыщения), при дальнейшем повышении анодного напряжения ток фотоэлемента практически не изменяется. Ток насыщения зависит лишь от фотоэлектронной эмиссии, а следовательно, только от освещенности фотокатода.  [11]

При некоторой освещенности фотокатода все электроны эмиссии достигают анода ( ток насыщения), при дальнейшем повышении анодного напряжения ток фотоэлемента практически не изменяется. Ток насыщения зависит лишь от фотоэлектронной эмиссии, а следовательно только от освещенности фотокатода.  [12]

По достижении внешним напряжением величины, соответствующей напряжению лавинного умножения, происходит лавинный пробой перехода / 3 и при дальнейшем повышении анодного напряжения ток через прибор начинает резко возрастать.  [13]

14 Вольт-амперная [ IMAGE ] 4 - 4. Односторонняя характеристика диода. проводимость электронной. [14]

При некотором значении анодного напряжения U a ток достигает предельной величины, равной току эмиссии / э, и при дальнейшем повышении анодного напряжения не увеличивается. В этом случае все выбрасываемые катодом свободные электроны составляют анодный ток.  [15]



Страницы:      1    2