Студопедия — Физические основы электровакуумных приборов.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Физические основы электровакуумных приборов.






Тема 2. Физические основы и некоторые характеристики вакуумных, газоразрядных, жидкокристаллических и твердотельных электронных приборов.

Физические основы электровакуумных приборов.

 

Создание проводимости в вакууме обеспечивается электронной эмиссией – процессом испускания твердым телом электронов в окружающее пространство. Работа выхода электрона из тела осуществляется за счет дополнительной энергии:

- тепловой – термоэлектронная эмиссия за счет нагрева

- электрической – электростатическая эмиссия за счет большой напряженности электрического поля у поверхности.

- электронного потока – вторичная эмиссия за счет бомбардировки первичным потоком электронов.

Наиболее применима термоэлектронная эмиссия, при которой электронный поток создается катодом. Плотность тока Iе термоэлектродной эмиссии определяется уравнением Ричардсона и Дешмена:

Iе=Is е –φ 0/ φ т, где: φ0 – удельная работа выхода электронов из катода, φт =кТ/q –тепловой потенциал, к – постоянная Больцмана, q – заряд электрона, Т – абсолютная температура. Is=AT2 (где А= 120[А см-2 К-2]- постоянная Ричардсона).

Вывод: Iе увеличивается при увеличении Т.

Эффективность катода характеризуется отношением предельного тока катода к мощности, затраченной на его нагрев до рабочей температуры [mA/BT].

Долговечность катода – время эксплуатации до снижения тока эмиссии на 20% от номинала, который обычно меньше предельного для стабильности параметров.

Катоды прямого накала – из вольфрама, катоды косвенного накала – из керна, покрытого металлами с малой работой выхода электронов (барий), и подогревателя.

Эффективность ККН 60 – 100 мА/Вт, что в 10 – 30 раз лучше чем у КПН (2 – 10 мА/Вт), при температуре 1000 К. меньшей в 2,5 раза и той же плотности тока эмиссии порядка 0,5 [А/см2].

Созданы безнакальные лампы с холодным катодом – дорогие с низкой эффективностью и недолговечные (для ракет).

Процесс создания тока I и управление им в вакууме обеспечивается введением электродов (анода, катода и сеток) в ограниченное от атмосферы пространство (баллоны стеклянные, керамические или металлокерамические), а так же подачей внешних напряжений электрического поля -

постоянного анодного Ua, сеточного смещения Uc и переменного управляющего Un.

Для двухэлектродной лампы (диода) справедлив закон Чайльда – Ленгмюра: ток анода Ia=f(Ua)

Ia=GUa3/2, (1)

где G – конструктивный коэффициент.

 


Рис. 2.1.1

Закон «трех вторых» – экспериментально-расчетный (график 1 рис. 2.1.1.) и отличается от реальных вольт-амперных характеристик для ККН(2) и КПН(З) отсутствием областей насыщения анодного тока.

Есть и еще одно отличие: в реальных диодах различная эмиссия с различных участков катода. Обычно интересуются рабочим участком ВАХ, где кривые 1, 2, 3 совпадают. Для практического использования диода вводится параметры: - внутренняя дифференциальная проводимость

 

 

Если учесть (1), то

(2)

– внутреннее дифференциальное сопротивление:

,

. (3)

– мощность рассеивания

.

Мощность выделяется в виде тепла, передается через электроды и баллон в окружающее пространство.

Электро-вакуумные диоды применяются для выпрямления переменного тока и детектирования модулированных сигналов, т.к. имеют одностороннюю проводимость. Для выпрямителей интересен ток анода (4-600мА) и внутреннее сопротивление (80-300Ом), а для детекторов - емкость анод - катод (0,8-3,5 пф) и предельная частота (100Мгц). Наработка на отказ ламп общего применения составляет 500 часов, специального 2000 часов.

 

Трех электродная лампа (триод) имеет управляющий электрод – сетку – для регулирования тока анода. Напряжение на сетке Uc изменяет электрическое поле между анодом и катодом и тем самым влияет на ток анода. Обычно напряжение на сетке отрицательное относительно катода и тормозит движение электронов, не все попадают на анод. Чем больше Uc, тем меньше Ia. Поэтому сетка называется управляющей.

Для определения тока анода триода совместное действие анода и сетки условно заменяют действием анода, помещенного на место сетки. Напряжение на таком ‘аноде’ создает ток, равный току катода. Этот способ расчета анодного тока называют ‘приведением к эквивалентному диоду':

Ia=GUн3/2=G(Uc+DaUa)3/2=f(Uc,Ua) (4)

Da<<1,физический смысл (4): анодное напряжение существенно слабее влияет на Ia.

Ia=0, при условии (Uc+DaUa)<0, ВАХ начинаются при Ua0=-Uc/Da.

 

а) в)

 

 

Подогреватель

 

 

Рис.1.5.Схематическое изображение триода (а), межэлектродные емкости в триоде (б),

и приведенный триод (эквивалентный диод) (в)

 

б)

Рис. Семейство анодных характеристик триода 6H2П (а), и определение напряжения Uao (б)

а)

 

 

Рис.1.7. Семейство анодно-сеточных характеристик триода 6С5С (а) и определение напряжения Uco (б).







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 2254. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P   1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка: а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия