Cтраница 2
Газонаполненный фотоэлемент основан на внешнем фотоэффекте и представляет собой стеклянный баллон, наполненный инертным газом ( обычно аргоном), в который помещены два электрода - анод и катод. Наполнение инертным газом вызывает несамостоятельный разряд и повышает чувствительность фотоэлемента. [16]
![]() |
Вакуумный фотоэлемент.| Типовые характеристики ва. [17] |
Газонаполненный фотоэлемент основан на внешнем фотоэффек те и представляет собой наполненный инертным газом ( обычно аргоном) стеклянный баллон, в который помещены два электрода - анод и катод. [18]
![]() |
Габаритные чертежи, условные обозначения и цоколевка вакуумных фотоэлементов.| Типовые характеристики газонаполненного фотоэлемента. [19] |
Газонаполненные фотоэлементы в основном характеризуются тени же параметрами, что и вакуумные, и, кроме того, коэффициентом газового усиления Кт, которым определяется степень увеличения фототока в результате ионизации газа: / СГ / Ф / Л, где / ф и / - фототоки при наличии и отсутствии ионизации. [20]
Газонаполненные фотоэлементы имеют большую чувствительность, чем вакуумные. Однако газонаполненным фотоэлементам нехарактерна строгая пропорциональность между световым потоком и фототоком, поэтому для измерительных целей они менее пригодны, чем вакуумные. [21]
![]() |
Мостовая схема усиди - жет быть резко уменьшен с помощью теля на двух триодах. охлаждения вакуумного фотоэлемента. [22] |
Газонаполненные фотоэлементы обладают меньшей стабильностью и повторяемостью по сравнению с вакуумными, но чувствительность их почти в 10 раз больше. Они в основном применяются в аппаратуре для воспроизведения звука и в других областях, где требуется фотометрическая точность. [23]
Газонаполненные фотоэлементы позволяют получить токи в несколько раз большие по сравнению с токами вакуумных фотоэлементов. Они имеют нелинейную характеристику и большую постоянную времени, поэтому применяются для регистрации световых потоков с частотами не выше нескольких сотен герц. [24]
![]() |
Вакуумный фотоэлемент. [25] |
Газонаполненные фотоэлементы изготовляются только кислородно-цезиевыми. Они отличаются от вакуумных только тем, что колба после откачки воздуха заполняется аргоном при низком давлении. [26]
Газонаполненные фотоэлементы имеют большую чувствительность, так как в них первичные электроны, вырванные из катода светом, вызывают несамостоятельный газовый разряд. Стабильность работы таких фотоэлементов невелика. Поэтому для регистрации света при спектральном анализе они не применяются. [27]
Газонаполненный фотоэлемент по своему внешнему виду, устройству и схеме включения не отличается от вакуумного фотоэлемента. Ионизация молекул газа электронами, летящими с катода, приводит к увеличению тока, текущего в цепи фотоэлемента. Коэффициентом усиления называется величина k / / ф, где / - ток, проходящий через фотоэлемент, / ф - ток, обусловленный только электронами, вырванными светом с катода. Величина коэффициента усиления является функцией разности потенциалов, геометрических параметров фотоэлемента, давления и природы газа в нем. [28]
Газонаполненные фотоэлементы позволяют получать токи, в несколько раз большие токов от вакуумных фотоэлементов. При заполнении фотоэлемента инертными газами Ne, Ar, Kr, Xe фотоэлектроны, движущиеся к аноду, сталкиваются с молекулами газа и ионизируют их. В результате от катода к аноду двигается нарастающая лавина, электронов, а к катоду - лавина положительно заряженных ионов. [29]
Газонаполненные фотоэлементы насыщения не имеют, а величина фототока зависит от анодного напряжения, что объясняется ионизацией газа, происходящей при повышении напряжения между анодом и катодом. [30]