Cтраница 2
Сила тока эмиссии катода составляет 320 ма. [16]
Сила тока эмиссии катода равна 100 ма. [17]
Стабилизатор тока эмиссии катода ионного источника блока 1 ( рис. 7.9) служит для питания катода ионного источника. Ток эмиссии может устанавливаться от 0 5 до 3 ма. [18]
![]() |
Принципиальная схема вакуумметра ВИ-3 с блокировкой катода и измерительного прибора. [19] |
Стабилизатор тока эмиссии катода манометрического преобразователя ЛМ-2 выполнен по схеме с разделительным трансформатором. [20]
![]() |
Монтажная схема масс-спектрометра-хроматографа MXJ3Q7 ( Хромасс-2. [21] |
Блок стабилизации тока эмиссии катода и ускоряющего напряжения служит для подачи необходимых напряжений на электроды источника ионов. Он объединяет два стабилизатора, работающих независимо друг от друга. [22]
Какова плотность тока эмиссии катода при температуре катода Г2500 К, если анодное напряжение равно нулю. [23]
![]() |
Пример сравнения эмиссионной способности катодов двух ламп типа 6П6С по кривым зависимости тока электродов от мощности накала ( при 1 / эл 5 в. [24] |
С помощью этой сетки ток эмиссии катода определяется следующим образом. Экспериментально определяются два значения тока эмиссии при пониженных мощностях накала; по этим данным на сетку наносят две точки, через которые проводят прямую линию до пересечения с линией, соответствующей номинальной мощности накала, и по оси ординат отсчитывают искомую величину плотности тока эмиссии. [25]
С помощью электронномагнитного стабилизатора ток эмиссии катода ионизационного манометра ЛМ-2 поддерживается постоянным и равным 5 ма. [26]
Ручная установка начального значения тока эмиссии катода манометра ЛМ-2 производится потенциометром 15, ручка которого выведена на переднюю панель прибора, путем изменения потенциала катода лампы 6ПЗС относительно управляющей сетки. [27]
Ток насыщения диода равен току эмиссии катода. Однако этот участок характеристики обычно не используется, так как при работе на нем срок службы катода уменьшается. [28]
Как уже упоминалось ранее, ток эмиссии катода может - определяться током насыщения вольтамперной характеристики диода. [29]
Непрерывное ИИ наиболее сильно изменяет ток эмиссии катода, ток анода и крутизну электронных ламп. Ухудшение термоэмиссионных свойств катодов вызвано сильными изменениями структуры их поверхностных слоев. Изменение свойств стекла, приводящее к его растрескиванию, выделение электродами и конструкционными материалами газов нарушают вакуум в приборах и снижают предельно допустимые напряжения между электродами. Приемно-усилительные лампы в стеклянном баллоне выдерживают ФНЮ14 - М015 см-2 и Dv105 - f - 106 Гр, а в металлокерамическом корпусе - Фн до 1018 см-2. Импульсное ИИ вызывает в лампах повышение токов утечки между электродами. [30]