Cтраница 1
![]() |
Схема фотоэлектрического преобразователя с вибрирующей диафрагмой.| Схеме фотоэлектрического микроскопа. [1] |
Электронные фотоэлементы ( вакуумные и газонаполненные) практически вышли из употребления в измерительных и контролирующих устройствах из-за своей низкой чувствительности, высокого напряжения питания и больших габаритов. Однако фотоэлектронные умножители, несмотря на необходимость использования для их питания высокого напряжения, продолжают использоваться из-за их очень большой чувствительности и практического отсутствия инерционности. [2]
Электронные фотоэлементы используют в качестве фотоприемников. [3]
![]() |
Спектральные характеристики электронных фотоэлементов. / - с кислородно-цсзисвым катодом. 2 - с сурьмяно-цезие-вым катодом.| Вольт-амперные характеристики электронных фотоэлементов. [4] |
Электронные фотоэлементы широко применяются в различных областях науки и техники. [5]
Электронные фотоэлементы обладают относительно малой чувствительностью. Применение фотоэлектронных умножителей ( ФЭУ) позволяет устранить этот недостаток. [6]
![]() |
Электронный фото - [ IMAGE ] - 2. Схема включения фо. [7] |
Наиболее распространенными электронными фотоэлементами являются кислородно-цезиевые и сурьмяно-цезиевые. [8]
Фототок электронных фотоэлементов очень мал, и практически необходимо его значительное усиление. В фотоэлектронных умножителях, разработанных впервые в 1930 г. Л. А. Кубецким, для этого используется вторичная эмиссия. [9]
Для электронных фотоэлементов она составляет 20 - 120 мкА / лм, а для ионных 150 - 250 мкА / лм. [10]
Вакуумные или электронные фотоэлементы, в которых движение электронов происходит в вакууме. [11]
![]() |
Устройство электровакуумных фотоэлементов. [12] |
Световая характеристика электронного фотоэлемента ( рис. 6 - 3, б) отражает прямую пропорциональность между световым потоком и фототоком. [13]
![]() |
Устройство электровакуумных фотоэлементов. [14] |
Вольт-амперные характеристики электронного фотоэлемента показаны на рис. 6 - 3, а. При малых fa не все электроны, эмиттированные фотокатодом, попадают на анод. У поверхности катода образуется область отрицательного объемного заряда. При дальнейшем увеличении напряжения объемный заряд постепенно рассасывается и, наконец, все электроны, вышедшие с поверхности катода, устремляются на анод. Увеличение анодного тока в этом режиме может быть получено ТОЛЬКО за счет увеличения фотоэмиссшт. [15]