Cтраница 2
![]() |
Электрическое поле в триоде.| Схема усиления напряжения с помощью триода.| Триод ( 1 и эквивалентный диод ( 2. [16] |
Величина анодного тока зависит от совместного действия на поток электронов электрических полей анода и сетки, создаваемых напряжениями между этими электродами и катодом. На каждый электрон, вылетевший с поверхности катода, действуют силы обоих электрических полей. [17]
![]() |
Характеристика диода. нас - ток насыщения.| Схема цепей триода. [18] |
Величина анодного тока колеблется в пределах от нескольких миллиампер до нескольких десятков миллиампер. Ток накала составляет несколько десятков или сотен миллиампер. Напряжение накала - низкое - обычно несколько вольт, анодное напряжение значительно большее - несколько сотен вольт. [19]
![]() |
Электрическое поле в триоде.| S. Схема усиления напряжения с помощью триода.| Триод ( / и эквивалентный диод ( 2. [20] |
Величина анодного тока зависит от совместного действия на поток электронов электрических полей анода и сетки, создаваемых напряжениями между этими электродами и катодом. На каждый электрон, вылетевший с поверхности катода, действуют силы обоих электрических полей. [21]
![]() |
Обозначение тетродов.| Примерные анодные и сеточно-анодная по второй сетке характеристики тетрода. [22] |
Величины анодного тока и сеточных токов тетрода зависят от потенциалов трех электродов ( относительно катода): анода и обеих сеток. Зависимости этих токов от одного из напряжений при постоянных остальных называются статическими характеристиками тетрода. Статической анодной характеристикой тетрода называется зависимость анодного тока от анодного напряжения при постоянных напряжениях первой и второй сеток. Сеточно-анодными характеристиками называются зависимости сеточных токов от анодного напряжения при тех же условиях. [23]
Величина анодного тока колеблется в пределах от нескольких миллиампер до нескольких десятков миллиампер. Ток накала составляет несколько десятков или сотен миллиампер. Напряжение накала - низкое - обычно несколько вольт, анодное напряжение значительно больше - несколько сотен вольт. [24]
Величина анодного тока / а зависит от величины напряжения между катодам и анодом кенотрона. Зависимость / а / ( а) при неизменном токе накала называется вольт-амперной или анодной характеристикой кенотрона. При некотором значении t / a ток достигает предельного значения, называемого током насыщения. Явление насыщения объясняется тем, что все электроны, которые катод способен эмиттировать ( излучить) при данной температуре накала, достигают анода. Внешний Н0) увеличивается ток насыщения. [25]
Величина анодного тока зависит от поверхности ртутной капли, с увеличением которой увеличивается анодный ток. Наблюдается зависимость между отношением поверхности электрода, на котором происходит электродная реакция, и объемом, в котором происходит процесс ( S / V); оптимальное значение этой величины приблизительно равно 0.1. Величина анодного тока зависит также от степени необратимости электродного процесса, скорости перемешивания раствора в процессе накопления, длительности электролиза, температуры и других факторов. [26]
Величина анодного тока при отсутствии входного сигнала определяется на динамической характеристике точкой А, называемой рабочей точкой покоя. Положение этой точки зависит от сеточного напряжения Ucg Ec, называемого напряжением смещения. Напряжение Uco обычно выбирают такой величины, чтобы рабочая точка покоя находилась на середине линейного участка динамической характеристики. [27]
![]() |
Схема калориметра. [28] |
Величина анодного тока при постоянном анодном напряжении регулируется изменением напряжения на управляющем электроде - сетке или температуры канала катода, а также при расфокусировке пучка электронов с помощью фокусирующего устройства. [29]
![]() |
Диод. а - устройство. б - схема включения. [30] |