Cтраница 1
Увеличение тока эмиссии в результате снижения энергетического барьера под влиянием внешнего ускоряющего поля называется эффектом Шоттки. [1]
![]() |
Кривые изменения потенциалов между катодом и анодом в, диоде ( а. Плотность свъемного заряда между катушками и анодом ( б. [2] |
Объемный заряд и его влияние на поле диода увеличиваются с увеличением тока эмиссии. [3]
При более высоких температурах важным становится термическое возбуждение электронов в металле, приводящее к увеличению тока эмиссии, поскольку электроны, обладающие большими энергиями, чем уровень Ферми, имеют более низкий барьер, через который они должны туннелировать. При еще более высоких температурах эмиссия осуществляется как за счет туннелирования, так и за счет термического возбуждения, превосходящего барьер. [4]
Если при увеличении тока вся поверхность катода, обращенная к аноду, покрывается свечением, что соответствует излучению свободных электронов всей внутренней поверхностью катода, то для увеличения тока эмиссии требуется большая энергия положительных ионов, бомбардирующих катод. Поэтому дальнейшее ( после точки С) увеличение тока связано с увеличением падения напряжения на приборе. [5]
![]() |
Характеристики диода. [6] |
Начальный участок реальной анодной характеристики близок к квадратичной параболе ia / ш2а, средний участок приближается к прямой линии, а верхний, почти горизонтальный участок соответствует току насыщения, который возрастает с увеличением тока эмиссии катода. [7]
![]() |
Схема для исследования диода [ IMAGE ] Характеристики диодов. [8] |
Начальный участок реальной анодной характеристики близок к квадратичной параболе 1Я - kul, средний участок - к примой линии, а верхний, почти горизонтальный участок соответствует току насыщения, который возрастает с увеличением тока эмиссии катода. [9]
![]() |
Устройство диода.| Кривые распределения потенциала в диоде при [ 7а const. [10] |
Величина анодного тока, определяемая числом электронов, достигающих анода, зависит как от тока эмиссии / е, так и от анодного напряжения С / а. При увеличении тока эмиссии возрастает число электронов, покидающих катод и участвующих в движении к аноду, а следовательно, увеличивается и анодный ток. Анодное напряжение также влияет на число электронов, достигающих анода. При малых положительных анодных напряжениях не все электроны попадают на анод; электроны с малыми начальными скоростями возвращаются обратно на катод. Рассмотрим эти явления более подробно. [11]
Имеются цилиндрический катод радиусом гк0 01 см и коаксиальный цилиндрический анод радиусом га1 0 см. Температура катода Г2500 К. Подсчитать процент увеличения тока эмиссии, вызванного эффектом Шоттки ( по сравнению с током без учета эффекта), если между анодом и катодом имеется ускоряющая разность потенциалов У600 В. [12]
На участке / Л наступает режим насыщения, при котором все электроны, эмиттированные катодом, достигают анода. Следует указать, что для оксидных катодов явно выраженный участок режима насыщения отсутствует из-за увеличения тока эмиссии при повышении анодного напряжения. [13]
![]() |
Схема стабилизатора тока эмиссии с разделительным трансформатором для преобразователей с оксидным катодом. [14] |
Сопротивление в анодной цепи манометрического преобразователя осуществляет обратную связь по току эмиссии катода манометра. При увеличении тока эмиссии ток лампы Л уменьшается, при этом увеличивается сопротивление первичной обмотки трансформатора Тр2, и ток эмиссии получает первоначальную величину. [15]