Больший ток - эмиссия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у треугольника был Бог, Он был бы треугольным. Законы Мерфи (еще...)

Больший ток - эмиссия

Cтраница 1


Больший ток эмиссии ( при постоянной температуре) дает тот металл, у которого работа выхода меньше. Чтобы представить, как влияет температура на плотность тока эмиссии, приведем данные для вольфрама.  [1]

Импульсные модуляторные лампы обладают большим током эмиссии благодаря использованию оксидных сентери-рованных катодов. Для увеличения анодного тока в наиболее мощных модуляторных лампах используется принцип параллельного соединения унифицированных секций, состоящих из катода, управляющей и экранирующей сеток. Благодаря явлению импульсной эмиссии в течение 2 - 3 мксек в импульсе удается снимать с катода токи порядка 100 а, обеспечивая уменьшение эквивалентного внутреннего сопротивления лампы для постоянного тока до нескольких сотен ом.  [2]

Катоды таких ламп должны обеспечить большие токи эмиссии, измеряемые десятками и сотнями ампер. В генераторных лампах относительно небольшой мощности ( до 1 кВт) применяются обычно оксидные катоды. В более мощных лампах используются карби-дированные катоды. Конструкция, электродов и их выводов в генераторных лампах должна быть рассчитана на напряжения в несколько десятков киловольт. С этой целью анод, катод и сетки выводят в различные стороны баллона и впаивают непосредственно в стекло.  [3]

4 Генераторный пентод ГУ-80. / - анод. 2 - валлон. 3 - управляющая сетка. 4 - тра-верся сетки. 5 - экранирующая сетка. о - защитная сетка. 7 - катод. 8 - подогреватель. 9 - газопоглотитель.| Мощный генераторный триод с в / - душный охлаждением анода.| Генераторный триод с водяным охлаждением анода. [4]

Катоды таких ламп должны обеспечивать большие токи эмиссии, измеряемые десятками и сотнями ампер.  [5]

Катоды таких ламп должны обеспечить большие токи эмиссии, измеряемые десятками и сотнями ампер. В генераторных лампах относительно небольшой мощности ( до 1 кВт) применяются обычно оксидные катоды. В более мощных лампах используются карби-дированные катоды. Конструкция, электродов и их выводов в генераторных лампах должна быть рассчитана на напряжения в несколько десятков киловольт. С этой целью анод, катод и сетки выводят в различные стороны баллона и впаивают непосредственно в стекло.  [6]

7 Схема для ная с некоторого значения и., рост снятия характеристик. [7]

Такой режим называют режимом насыщени я - Большим токам эмиссии соответствует отрицательное результирующее поле в области катода, которое возвращает наиболее медленные электроны к катоду.  [8]

Из приведенных соображений следует, что оконечные лампы должны обладать большими токами эмиссии катода и значительными анодными напряжениями.  [9]

Однако нужды практики требуют уже сейчас создания мощных и сверхмощных ламп с большими токами эмиссии. Эта задача решается путем применения мощных катодов в виде вольфрамовых стержней, накаливаемых токами в сотни и тысячи ампер. Часто их приходится делать сменными, а лампы разборными. Катод проектируют так, что его эмиссионная способность в 2 - 2 5 раза превышает требуемое значение тока эмиссии. Лампа работает в режиме интенсивного пространственного заряда, который подходит непосредственно к плоскости сетки. Это позволяет уменьшить требуемое сопротивление нагрузки, использовать лампу при относительно малых углах отсечки и малых напряжениях возбуждения, а следовательно, получить очень высокий коэффициент усиления по мощности.  [10]

Для автогенераторов выгодно выбирать лампы с большой крутизной, большим внутренним сопротивлением ( малой проницаемостью), малыми токами управляющей сетки и большим током эмиссии. С этой точки зрения наиболее выгодно использовать лучевые тетроды и пентоды с высокоэмиссионными катодами; они и находят преимущественное применение, за исключением тех редких случаев, когда требуется получение значительной мощности, с чем чаще всего приходится встречаться в радиолокационных и радионавигационных устройствах СВЧ диапазона.  [11]

Подогревные катоды более инерционны, менее экономичны, однако они обладают большей механической прочностью и более долговечны, менее чувствительны к колебаниям напряжения накала, позволяют получить большие токи эмиссии.  [12]

13 Условное обозначение.| Схема включения лампы 17. Лампа с вторич. [13]

Принцип действия генераторных ламп аналогичен принципу действия обычных триодов, тетродов и пентодов; особенность генераторных ламп - в конструкции электродов, размерах и форме баллонов и значительно больших токах эмиссии катодов.  [14]

15 Конструкция тиратрона. [15]



Страницы:      1    2