Cтраница 2
Электроны эмиссии от нагретого катода под влиянием электрического поля приобретают кинетическую энергию, которая при их торможении в тонком поверхностном слое анода преобразуется в тепловой поток. Тепловой поток регулируется изменением анодного напряжения Uu и током1 накала катода / и. От нагретого катода дополнительно передается тепловой поток радиационным путем. [16]
Электронное облако, имеющееся около нагретого катода, под воздействием высокого потенциала ускоряющего анода А2 ускоряется и устремляется к экрану. [17]
Если в вакуумной трубке между нагретым катодом, испускающим электроны, и анодом приложить постоянное напряжение в несколько десятков тысяч вольт, то электроны будут сначала разгоняться электрическим полем, а затем резко тормозиться в веществе анода при взаимодействии с его атомами. [18]
![]() |
Кривые допустимой плотности тока на катоде в функции длительности импульса тока. [19] |
Искрение может появиться и при недостаточно нагретом катоде. Этим и обусловлено требование не допускать нагрева катода ниже 720 - 760 С. [20]
Включение газотрона в работу при недостаточно нагретом катоде приводит к установлению в приборе напряженного режима, внешним-проявлением которого служит часто появляющееся искрение на поверхности катода, вызывающее его разрушение. [21]
![]() |
Схема включения стабилитрона. [22] |
Перейдем к приборам, которые имеют нагретый катод и характеризуются постоянным разрядом дугового характера. Такие приборы наряду с кенотронами и полупроводниковыми диодами широко применяются в силовых выпрямительных устройствах. Преимущественное применение ионные приборы имеют в устройствах электропитания радиопередатчиков. [23]
В электронных лампах электроны вылетают кз нагретых катодов ( см. разд. [24]
Однако такое искусственное замыкание, созданное между нагретым катодом и подогревателем, может исчезнуть после остывания катода и не восстановиться при последующем его нагреве. Объясняется это тем, что из-за относительно небольшого тока в цепи катод - модулятор, электрический пробой изоляции между катодом и подогревателем происходит на весьма малом участке изолятора. При этом из-за механических деформаций изолятора при остывании катода замыкание между ним и подогревателем может исчезнуть. [25]
Под действием электрического поля электроны, излучаемые нагретым катодом, устремляются к свариваемым деталям. Для получения луча электроны проходят через фокусирующую электромагнитную линзу. Перемещение электронного пучка поперек линии шва обеспечивается при помощи особой отклоняющей системы. [26]
![]() |
Траектории электронов, вылетающих из катода при разных напряженности магнитного поля. [27] |
На самом деле, электроны, испускаемые нагретым катодом, обладают различными начальными скоростями. [28]
Под действием электрического тока поток елок-тронов вырывается из нагретого катода и через отверстие в анодах попадает на экран оставляя на ней светящийся след. На участке между катодом и анодом электроны проходят между двумя парами параллельных металлических пластин расположенных взаимно перпендикулярно. [29]
Электронный пучок образуется за счет эмиссии электронов с нагретого катода. Для пайки обычно применяют сканирующий или расфокусированный пучок электронов. [30]