Cтраница 3
Оказалось, что плохо активированный катод является дырочным полупроводником и, следовательно, обладает, наряду с донорными локальными уровнями, немногочисленными в начале активирования, также локальными акцепторными уровнями, расположенными вблизи потолка заполненной зоны. В этом состоянии внутренняя работа выхода велика, так как уровень Ферми Wf лежит между акцепторными уровнями и потолком заполненной зоны. В начале активирования электроны с уровнем свободного Ва переходят не в зону проводимости, а на акцепторные уровни и только после заполнения последних, когда концентрация свободного Ва делается больше ЙА, начинается заселение зоны проводимости электронами. [31]
![]() |
Конструкции соединения губок L-катодов с корпусами. [32] |
Работа выхода таких активированных катодов имеет величину порядка 2 1 - 2 3 эв. [33]
Потеря эмиссии у активированных катодов при перекале объясняется тем, что при повышенной температуре активный слой испаряется. Таким образом, лампа с активированным катодом, потерявшим эмиссию от перекала или от долгой работы, может иметь целую нить, но без активного слоя. Срок службы активированных катодов определяется понижением эмиссии на 10 или 20 % вследствие истощения активного слоя. А у вольфрамовых катодов он определяется таким же понижением эмиссии за счет того, что катод постепенно испаряется под действием высокой температуры и становится все тоньше и тоньше, уменьшая свою поверхность. [34]
Применяются следующие типы активированных катодов. [35]
У ламп с активированным катодом понижать напряжения накала не рекомендуется, так как при этом появляется опасность разрушения активного слоя из-за увеличивающегося сопротивления контакта между вольфрамовой нитью и слоем. [36]
У ламп с активированными катодами участок насыщения на анодной характеристике отсутствует. [37]
В приборах с накаленным активированным катодом ( например, оксидным) наблюдается значительное усиление термоэлектронной эмиссии под влиянием внешнего ускоряющего поля. Такое явление называют эффектом Шотки. Если бы катод не был накален, то эмиссия совсем отсутствовала бы. А при высокой температуре и наличии внешнего ускоряющего поля вылетает дополнительно много электронов, которые при отсутствии поля не могли бы выйти. При кратковременном действии сильного поля выход электронов из накаленных оксидных и других активированных катодов очень велик. Такая эмиссия в виде кратковременных импульсов тока используется в некоторых электронных и ионных приборах. [38]
![]() |
Двухэлектродная электронная лампа. [39] |
Более экономичными катодами являются активированные катоды. Они при более низких температурах, чем катоды из вольфрама, дают достаточную электронную эмиссию. [40]
В стеклянном баллоне размещается цилиндрический активированный катод К и стержневой молибденовый анод А. [41]
Меньшей работой выхода электронов обладают активированные катоды. Активированный слой создает у поверхности основного металла электрическое поле нескомпенсированных положительных ионов, которое способствует выходу электронов из катода. Однако в процессе работы электронного прибора активированный слой постепенно разрушается, что приводит к выходу прибора из строя. [42]
Меньшей работой выхода электронов обладают активированные катоды. Активированный слой создает у поверхности основного металла электрическое поле нескомпенсированных положительных ионов, которое способствует выходу электронов из катода. Однако в процессе работы электронного прибора активированный слой постепенно разрушается, что приводит к выходу прибора из строя. [43]
Для повышения эффективности катодов применяют активированные катоды, представляющие собой сердечник из тугоплавкого материала, на поверхность которого нанесен тонкий слой вещества, имеющего меньшую работу выхода. Катод, состоящий из вольфрамовой проволоки, покрытой тонким слоем тория, называется торированным. Торированный катод работает при температуре 1700 - 1900s К. [44]
![]() |
Катоды приборов с термоэлектронной эмиссией. [45] |