В чем состоит явление термоэлектронной эмиссии? В работе каких известных Вам приборов используют это явление?

В зависимости от того, каким способом сообщена электронам энергия, различают типы электронной эмиссии. Если электроны получают энергию за счет тепловой энергии тела при повышении его температуры, можно говорить о термоэлектронной эмиссии. Для наблюдения термоэлектронной эмиссии можно использовать пустотную лампу, содержащую два электрода: накаливаемый током катод и холодный электрод, собирающий термоэлектроны - анод. Такие лампы носят название вакуумных диодов. Ток в этой цепи появляется только в том случае, если положительный полюс батареи соединен с анодом, а отрицательный-с катодом. Это подтверждает, что катод испускает отрицательные частицы, электроны. Сила термоэлектронного тока в диоде зависит от величины потенциала анода относительного катода. Кривая, изображающая зависимость силы тока в диоде от анодного напряжения, называется вольт-амперной характеристикой. Когда потенциал анода равен нулю, сила тока мала, она определяется лишь самыми быстрыми термоэлектронами, способными достигнуть анода. При увеличения положительного потенциала анода сила тока возрастает и затем достигает насыщения, т.е. почти перестает зависеть от анодного напряжения. При увеличении температуры катода увеличивается и значение тока, при котором достигается насыщение. Одновременно увеличивается и то анодное напряжение, при котором устанавливается ток насыщения. Таким образом, вольт-амперная характеристика диода оказывается нелинейной, т.е. не выполняется закон Ома. Это объясняется тем, что при термоэлектронной эмиссии у поверхности катода создается довольно большая плотность электронов. Они создают общий отрицательный заряд, и электроны, вылетающие с малой скоростью, не могут его проскочить. С увеличением анодного напряжения концентрация электронов в облаке пространственного заряда уменьшается. Поэтому и тормозящее действие пространственного заряда делается меньше, а анодный ток растет быстрее, чем в прямой зависимости от анодного напряжения. По мере роста анодного напряжения все больше электронов, вылетевших из катода, отсасывается к аноду. При определенном значении В чем состоит явление термоэлектронной эмиссии? В работе каких известных Вам приборов используют это явление? - student2.ru все вылетевшие из катода за единицу времени электроны достигают анода. Дальнейший рост анодного напряжения не может увеличить силу анодного тока, поскольку достигается насыщение. Максимальный термоэлектронный ток, возможный при данной температуре катода, называется током насыщения. При повышении температуры увеличивается скорость хаотического движения электронов в металле. При этом число электронов, способных покинуть металл, резко возрастает. Плотность тока насыщения, т.е. сила тока насыщения на каждую единицу поверхности катода S, вычисляется по формуле Ричардсона-Дешмена: В чем состоит явление термоэлектронной эмиссии? В работе каких известных Вам приборов используют это явление? - student2.ru , где В чем состоит явление термоэлектронной эмиссии? В работе каких известных Вам приборов используют это явление? - student2.ru - постоянная эмиссии, k-постоянная Больцмана, В чем состоит явление термоэлектронной эмиссии? В работе каких известных Вам приборов используют это явление? - student2.ru =1,38 10-23 Дж/К. Плотность тока насыщения характеризует эмиссионную способность катода, которая зависит от природы катода и его температуры.



Наши рекомендации