Cтраница 4
Этим параметром характеризуются сложные катоды с активными пленками на поверхности. Эмиссионная способность таких катодов не может быть полностью использована из-за разрушения активирующего слоя, происходящего при больших токах. [46]
![]() |
Анодная характеристика диода ( а, потенциальные диаграммы диода при различных напряжениях а ( б. [47] |
Если на одном графике приводится несколько эмиссионных характеристик, снятых при различных напряжениях на аноде, то такую совокупность характеристик называют семейством эмиссионных характеристик диода. У ламп со сложными катодами, подверженными явлению саморазогрева, может иметь место веерообразность характеристик в этой области. При больших напряжениях накала, когда появляется потенциальный барьер, увеличение анодного напряжения снижает высоту барьера, поэтому анодный ток возрастает и эмиссионная характеристика проходит выше. [48]
Полупроводники, как оказалось, дают исключительно большие значения термоэлектронной и вторичной электронной эмиссии. Испускание мощных фототоков современными сложными катодами также обусловлено свойствами полупроводников. [49]
Полупроводники, как оказалось, дают исключительно большие значения термоэлектронной и вторичной электронной эмиссии. Испускание мощных фототоков современными сложными катодами обусловлено свойствами полупроводников. [50]
В случае сложных катодов ( соединения щелочных металлов с сурьмой или висмутом; катоды с полупроводниковыми слоями) внешний фотоэффект обусловлен поглощением фотонов электронами, находящимися либо в заполненной зоне, либо на примесных уровнях ( стр. Вследствие малой работы выхода квантовая чувствительность сложных катодов в области видимой части спектра значительно превосходит квантовую чувствительность металлических катодов. [51]
![]() |
Электронный умножитель с электронным эмиттером, а магнитным управлением Другая Служит ЛИШЬ ДЛЯ. [52] |
Гораздо более сильная вторичная эмиссия наблюдается у многих полупроводников, для которых 7макс может достигать 10 и более. Поэтому для получения сильной вторичной эмиссии употребляют сложные катоды ( эмиттеры), состоящие из металлической подложки, на которую наносят слой полупроводника, и подвергают его соответствующей химической обработке. Таковы, например, применяемые на практике сурьмяноцезиевые эмиттеры, получаемые обработкой сурьмы в парах цезия; эмиттеры из арсенида галлия, покрытого тончайшим слоем окислов цезия, и другие. [53]
![]() |
Электронный умножитель с магнитным управлением. [54] |
Гораздо более сильная вторичная эмиссия наблюдается у многих полупроводников, для которых 8макс может достигать 10 и более. Поэтому для получения сильной вторичной эмиссии употребляют сложные катоды ( эмиттеры), состоящие из металлической подложки, на которой путем соответствующей химической обработки создан тонкий слой полупроводника. Таковы, например, применяемые на практике сурьмяно-цезиевые эмиттеры, получаемые обработкой сурьмы в парах цезия, серебряно-цезиевые эмиттеры, изготовляемые путем окисления серебра и последующей обработки цезием и другие, полученные аналогичными способами, эмиттеры. [55]
Необходимо отметить, что все приведенные фотометрические характеристики рассмотренных фотоэлементов являются примерными, так как каждый из фотоэлементов может быть охарактеризован своей индивидуальной, несколько отличной характеристикой. Объяснение этому явлению следует искать в конструкции сложного катода, технология приготовления которого не может быть абсолютно стандартизирована. Больше того, сама поверхность сложного катода в различных местах различна. Поэтому не удивительно, что не только катод отличается от катода того же состава по своим фотометрическим и электрическим свойствам, но один и тот же катод обнаруживает различное поведение в отдельных местах его светочувствительной поверхности. [56]