Cтраница 3
На подогрев катода электронных ламп затрачивается значительная электрическая мощность. В полупроводниковых диодах необходимость в нити накала отпадает. Подвижные заряды эмяттируются внутри полупроводника без специального подогрева. [31]
Электронная эмиссия с катода электронной лампы представляет собой простейший поток электронов с параметром X. Определить вероятность того, что спустя время t, после включения, между электродами лампы будет ровно п электронов, и предельную вероятность того же события. [32]
Электронная эмиссия с катода электронной лампы представляет собой простейший поток электронов с параметром Я. Определить вероятность того, что спустя время t после включения между электродами лампы будет ровно п электронов, и предельную вероятность того же события. [33]
Источник низкого напряжения для катодов электронных ламп и оконечный усилитель, с помощью которого приводится в действие механический счетчик, составляют остальные компоненты схемы усилителя к счетчику Гейгера-Мюллера. [34]
SrO широко применяются для изготовления катодов электронных ламп. Полупроводниковые свойства окиси стронция исследованы плохо. [35]
Окись бария используется при изготовлении катодов электронных ламп и имеет большое практическое значение. Так как она гигроскопична и на воздухе превращается в карбонат, то большинство исследований выполнено на порошках окиси бария, полученных разложением карбоната бария в вакууме. В работе [76] изучены физические свойства кристаллов окиси бария, нагретых в парах бария и содержащих избыток бария, вероятно, в форме кислородных вакансий. Абсорбционные полосы в этих кристаллах обнаружены при 2; 0 4; 1 2; 2 6 эв. [36]
![]() |
Границы рабочих областей на семействах выходных характеристик электронных приборов. [37] |
В зависимости от режима работы катода электронной лампы различают два режима ее использования: непрерывный и импульсный. [38]
![]() |
Схема возникновения контактной разности потенциалов. [39] |
На этом основана эмиссия электронов катодов электронных ламп. Работа выхода оксидных катодов значительно меньше, чем вольфрамовых, поэтому они требуют значительно меньшего подогрева и в этом их основное преимущество. [40]
В связи с тем, что катод электронной лампы нагревается током накала до высокой температуры ( несколько сот градусов) и отделен от стенок колбы безвоздушным пространством, колебания температуры окружающей среды ( десятки градусов) незначительно влияют на характеристики лампы и при разработке усилителей переменного тока могут не учитываться. Технология изготовления электронных ламп не особенно сложна и хорошо отработана. Технологический разброс их характеристик относительно невелик; как правило, он не превышает 15 - 30 % и в некоторых случаях тоже не учитывается. Временной дрейф - медленное ( измеряющееся часами, а иногда и сотнями и тысячами часов) самопроизвольное изменение характеристик - обусловлен изменением эмиссии катода с течением времени, переносом части оксида катода на управляющую сетку, прогибом электродов, ухудшением вакуума в колбе лампы и другими причинами. По величине он соизмерим с технологическим разбросом. Таким образом, изменение параметров и характеристик электронной лампы определяется в основном случайными факторами, малы по величине и заметно проявляются лишь в усилителях постоянного тока. [41]
Он выполняет функции, аналогичные функциям катода электронной лампы, эмиттируя дырки в n - германий. Значительная часть образующихся у эмиттера дырок привлекается ко второму зонду, называемому коллектором. Коллектор аналогичен аноду электронной лампы. [42]
Для какой цели между сеткой и катодом электронной лампы в радиоприемнике включается батарея смещения. [43]
Конструкция катода в общем сходна с конструкцией катодов электронных ламп. На этот электрод, который обычно называют сеткой, подают относительно катода небольшой отрицательный потенциал. Изменяя потенциал сетки, регулируют яркость луча. [44]
Для какой цели межд: сеткой и катодом электронной лампы в радиоприемнике включается батарея смещения. [45]