Cтраница 1
Подогрев катодов осуществляется от одной вторичной обмотки силового трансформатора. [1]
Германиевый диод. [2] |
На подогрев катода электронных ламп затрачивается значительная электрическая мощность. В полупроводниковых диодах необходимость в нити накала отпадает. Подвижные заряды эмяттируются внутри полупроводника без специального подогрева. [3]
Диодная электронная лампа состоит из катода и анода. Катод бывает прямонакальный и косвенного накала. [4] |
Для подогрева катода можно использовать как переменный, так и постоянный ток. Напряжение переменного тока для этой цели обычно берется с трансформатора, понижающего сетевое напряжение до уровня, необходимого для накала катода. [5]
При подогреве катода происходит термоэлектронная эмиссия. Электроны летят к аноду и ПО пути проходят 23.16. а) Схема устройства электрон-через отверстие в управляю - но-лучевой трубки с электростатическим щем электроде, который имеет управлением; б) схема электронной пушки, форму полого цилиндра. [6]
При подогреве катода происходит термоэлектронная эмиссия, Электроны летят к аноду и по пути проходят через отверстие в управляющем электроде, который имеет форму полого цилиндра. Управляющий электрод позволяет регулировать число электронов, прилетающих к аноду, и помогает собирать их в узкий пучок, который и называют электронным лучом. [7]
При подогреве катода с его поверхности, кроме электронов, срываются тяжелые отрицательные ионы. [8]
В телевизорах некоторых зарубежных фирм применяется режим непрерывного подогрева катода в течение всего срока службы кинескопа. При этом количество бросков тока при включении, приводящих к появлению в катоде механических напряжений и к отрыву частиц его активированного слоя, сводится к минимуму. Особенно важно это в безламповых телевизорах, где высокое напряжение может присутствовать на аноде кинескопа до и в процессе разогрева катода и где из-за одновременного действия механических напряжений и ускоряющего поля вероятность отрыва механических частиц от катода увеличивается. Кроме того, при непрерывном подогреве в безламповых телевизорах изображение появляется сразу после их включения. Расходы электроэнергии при непрерывном подогреве катода не столь уже велики и с избытком окупаются за счет продления срока службы дорогостоящего кинескопа. При этом не только продляется срок службы кинескопа, но и благодаря медленному изменению свойств его катодов регулировка телевизора в процессе эксплуатации будет производиться реже. [9]
Тиратроны обеспечивают постоянную готовность к действию без затраты электроэнергии на подогрев катодов, обладают хорошей индикацией во время работы. [10]
В настоящее время в телевизорах некоторых зарубежных фирм применяется режим непрерывного подогрева катода в течение всего срока службы кинескопа. При этом число разогревов, приводящих к появлению в катоде механических напряжений и к отрыву частиц его активированного слоя, сводится к минимуму. Особенно важно это в безламповых телевизорах, где высокое напряжение может присутствовать на аноде кинескопа до и в процессе разгорева катода и где из-за одновременного действия механических напряжений и ускоряющего поля вероятность отрыва механических частиц от катода увеличивается. Кроме того, при непрерывном подогреве в безламповых телевизорах изображение появляется сразу после их включения. Расходы электроэнергии при непрерывном подогреве катода не столь уж велики и с избытком окупаются за счет продления срока службы дорогостоящего кинескопа. При этом не только продлевается срок службы кинескопа, но и благодаря медленному изменению свойств его катодов регулировка телевизора будет производится реже в течение всего срока его эксплуатации. [11]
Схемы магнетронных генераторов.| Схема магнетронного генератора с двойной обмоткой импульсного трансформатора.| Схема магнетронного генератора с повторной трансформацией напряжения накала. [12] |
Ток накала магнетрона протекает по цепи, образованной вторичной обмоткой трансформатора накала и нитью подогрева катода. [13]
В катодах косвенного накала нить накала называется подогревателем, так как она служит для подогрева катода. После разогрева катод начинает испускать электроны. Благодаря тому что катод сравнительно массивен, его температура не меняется с частотой переменного тока. Таким образом, подогреватель нагревает катод, который создает стационарный поток электронов. [14]
Изменения крутизны характеристики электронной лампы происходят и за счет колебания напряжения, питающего цепи подогрева катода лампы. [15]