Cтраница 3
Второй этап преследует цепь стабилизировать эмиссионную способность катода и главное - стабилизировать контактную разность потенциалов в лампе. Здесь производится насильственное напыление окиси бария с горячего катода на очищенную предварительной электронной бомбардировкой поверхность управляющей сетки. Поскольку приемно - усилительные лампы являются левыми, достигнутая величина контактной разности потенциалов сохраняется в течение всего срока службы. [31]
Получение больших анодных токов ограничивается эмиссионной способностью катода, перегревом и разрушением оксидного слоя катода и величиной максимально допустимой мощности потерь на аноде. При выпрямлении переменного тока с помощью диода анодное напряжение периодически становится отрицательным. В этом случае анодного тока нет, все напряжение источника приложено к диоду и, если оно чрезмерно велико, то возможен пробой изоляции между анодом и катодом. [32]
Предельно допустимый ток тиратрона ограничен эмиссионной способностью катода при номинальном накале. [33]
Допустимое значение выпрямленного тока определяется эмиссионной способностью катода и мощностью рассеяния анода. Наибольшее выпрямленное напряжение ограничивается наибольшим обратным напряжением. Маломощные кенотроны выпускают двуханодными, что позволяет использовать их в схемах двухполупериодного выпрямления. [34]
В диоде с чисто металлическим катодом эмиссионная способность катода может характеризоваться величиной тока насыщения на кривой зависимости анодного тока от анодного напряжения. [35]
В нестационарном, режиме при увеличении эмиссионной способности катода за счет повышения его температуры система становится неконсервативной. Вновь эмиттированные электроны, взаимодействуя с электронами, вылетевшими ранее из катода, изменяют характер движения электронов в облаке. Появляются электроны с размахом осцилляции, меньшим d / h2, которые не попадают на катод. Все большую роль играет поле пространственного заряда Епл. [36]
![]() |
Ламбда-характеристика ламп. [37] |
Таким образом, в период тренировки улучшается эмиссионная способность катода и, следовательно, эмиссионные характеристики лампы. [38]
![]() |
Схема неуравновешенного моста постоянного тока. [39] |
Явление насыщения тока в электронных лампах объясняется ограниченной эмиссионной способностью катода. При насыщении ток мало зависит от приложенного ( анодного) напряжения. [40]
Основными причинами выхода ЛЛ из строя являются потери эмиссионной способности катодов в результате постепенного израсходования оксида, отвал цоколя, разрушение стекла колбы, тусклое свечение из-за изменения состава и давления наполняющего газа. [41]
Наибольший им пуль-с тока в режиме выпрямления определяется эмиссионной способностью катода, анап больший выпрямленный ток ограничивается наибольшей мощностью, рассеиваемой на аноде лампы. Если на анод в 1 сек поступает п электронов, то переданная ими аноду энергия равна nqUa, где величина gUa равна кинетической энергии одного электрона. [42]
Параметры электровакуумных приборов определяются тремя основными факторами: эмиссионной способностью катода, рабочим вакуумом и размерами и взаимным расположением электродов - так называемой геометрией прибора. Геометрия прибора задается в конструктивных чертежах на прибор и воспроизводится в процессе монтажа. [43]
![]() |
Путь тока короткого замыкания при обратном зажигании газотрона. [44] |
Таким образом, величина рабочего тока ограничивается не только эмиссионной способностью катода, но и возможностью возникновения обратных зажиганий при перегрузке. [45]