Электронная лампа
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Июня 2013 в 21:53, реферат
Описание работы
Эдисон обнародовал этот эффект и получил патент на открытие. Правда, работу свою он, как говорится, до ума не довёл и физическую картину явления не объяснил, но благодаря этим экспериментам Эдисон стал автором фундаментального научного открытия, и открытое им явление - основа работы всех электронных ламп и всей электроники до создания полупроводниковых приборов. Впоследствии это явление назвали и называют сейчас термоэлектронной эмиссией.
В 1905 году этот «эффект Эдисона» стал основой британского патента Джона Флеминга на «прибор для преобразования переменного тока в постоянный» - первую электронную лампу, открывшую век электроники.
Содержание работы
1.Введение………………………………………………………………………3
2.Принцип работы электронной лампы………………………………………5
2.1 Вакуумный Диод……………………………………………………………7
3. Заключение…………………………………………………………………16
Список литературы…………………………………………………………17
Файлы: 1 файл
Реферат по теме Электронная лампа - копия.docx
— 121.02 Кб (Скачать файл)
Рисунок 3- Четырехэлектронная лампа - тетрод
Основной недостаток тетрода - динатронный эффект - состоит в следующем. Электроны на пути от катода к аноду разгоняются до большой скорости. При напряжение на аноде 100 В эта скорость достигает 6000 км/с - в 10000 раз больше скорости пули при вылете из дула винтовки. Ударяясь о поверхность анода, электроны выбивают из него другие, вторичные электроны. Такое явление называется вторичной электронной эмиссией. Если напряжение на экранной сетке больше сетке на аноде, вторичные электроны с анода направляются на экранную сетку. В результате анодный ток уменьшается, а на анодной характеристике тетрода появляется провал.
Для
борьбы с динатронным эффектом
в конструкцию тетродов вводят
специальные лучеобразующие
К
многоэлектронным электронным
Электронно-лучевой
трубкой называется
Осциллографические
трубки относятся к трубкам с
электростатическими
Рисунок 4- Обозначение осциллографической электронно-лучевой трубки
Рассмотрим её устройство. Катод К представляет собой, как обычно, полый цилиндр, но с одним донышком. Оксидный слой нанесён только на это донышко, которым катод обращён внутри трубки. Далее установлен управляющий электрод или модулятор М, который выполнен в виде цилиндра с донышком, в котором имеется отверстие. На модулятор подаётся отрицательное напряжение относительно катода, которым отталкиваются к оси трубки электроны, вылетающие из катода под углом. Через отверстие в донышке модулятора походят лишь те электроны, которые находятся на оси. Модулятор также выполняет функции управляющей сетки: с увеличением отрицательного напряжения интенсивность выходящего из отверстия электронного потока уменьшается и при определённом отрицательном напряжении полностью прекращаются. Такое напряжение называется запирающим.
За модулятором установлен первый анод 1а, который подаётся относительно катода положительное напряжение. Конфигурация электрического поля в пространстве между модулятором и первым анодом имеет форму линзы. Этим полем осуществляется фокусировка электронного пучка, благодаря которой он приобретает форму спицы. Первый анод выполнен в виде полого цилиндра модулятора диаметром больше, чем диаметр цилиндра модулятора. Изменяя напряжение на первом аноде, можно осуществлять фокусировку электронного пучка. Далее следует второй анод 2а, который является ускоряющим электродом. Он также выполнен в виде полого цилиндра [3].
Основная часть электронов в пучке, разогнавшись до большой скорости, не попадает на стенки второго анода, а пролетает по его оси. На второй анод подаётся высокое напряжение, необходимое для придания электронам в пучке большой скорости. Комплект перечисленных электродов трубки (катод с подогревателем, модулятор, первый и второй аноды) образует электронный прожектор или электронную пушку и выполняется в виде жёсткого единого узла, собранного на слюдяных пластиках, с использованием керамических цилиндрических изоляторов.
Далее на
пути электронного пучка установлены
две пары отклоняющих пластин
ОП. Средний потенциал
К приёмным электронно-лучевым трубкам относится черно- белые и цветные кинескопы. Устройство черно-белого кинескопа ничем практически не отличается от устройства трубки с магнитным отклонением луча. В прожектор лишь добавлен ускоряющий электрод между модулятором и первым анодом. Промышленность выпускает самые разные кинескопы с размером экрана по диагонали от 8 до 67 см. Все современные кинескопы имеют прямоугольны экран с соотношением сторон в приделах 3:4 до 4:5, что примерно соответствует формату телевизионного изображения
Цветные кинескопы содержат три электронных прожектора и экран, покрытый люминофорами трёх цветов – красного, синего и зеленого свечения. В настоящее время промышленность выпускает цветные кинескопы двух различных конструкций. У кинескопов с дельтовидным расположением прожекторов они расположены в вершинах треугольника, центр которого находится на оси кинескопа. У кинескопов с планарным расположением прожекторов они расположены в одной плоскости, один находится на оси кинескопа, а два других - по обе стороны от первого.
Развитие
способов передачи изображений и
измерительной техники
Заключение
Подводя итоги проделанной мною работы, электронные лампы дали большой толчок в мире электроники, так как без них трудно было бы представить сегодняшние существование.
Радиолампа очень удобна тем, что в ламповом усилителе, как правило, меньше деталей, чем в полупроводниковом устройстве, лампы малочувствительны к электрическим перегрузкам, малое число деталей также весьма способствует надёжности и снижению искажений, вносимых усилителем.
Список литературы
- Батушев В. А. Электронные приборы: Учебник для вузов. — 2-е, перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1980. — С. 302-303. — 383 с.
- Гендин Г. С. Массовая радио Библиотека: Всё о Радио — Лампах. —Основан в 1947 году.
- Гаврилов С. Принципы схемотехники электронных ламп.
- http://lessonradio.narod.ru/
tube_amplifier.htm