- •Часть 1
- •Электронные лампы и электровакуумные приборы
- •Свойства электрона и электронная эмиссия
- •Виды электронной эмиссии
- •Устройство и принцип работы электровакуумных приборов
- •Устройство ламп
- •Двухэлектродная электронная лампа – диод
- •Принцип работы диода
- •Характеристики и параметры диода
- •Трехэлектродная лампа (триод)
- •Принцип работы триода
- •Характеристики триода
- •Тетроды и пентоды
- •Электронно-лучевые приборы Электронно-лучевые трубки
- •Элт с электростатическим управлением
- •Основные параметры элт
- •Элт с магнитной фокусировкой и магнитным отклонением луча
- •Кинескопы
- •Экран и маска кинескопа
- •Система обозначений электронных и электронно-лучевых приборов
- •Полупроводниковые приборы Свойства полупроводников, влияние примесей на проводимость
- •Примесная проводимость полупроводника
- •Полупроводниковые резисторы
- •Полупроводниковые диоды
- •Выпрямительные диоды
- •Стабилитроны
- •Варикапы
- •Туннельные диоды
- •Светодиоды
- •Фотодиоды
- •Биполярные транзисторы
- •Физические принципы работы транзисторов
- •Схемы включения, характеристики и параметры транзистора
- •Основные параметры трех схем включения
- •Полевые транзисторы
- •Классификация и условные обозначения полевых транзисторов
- •Полевые транзисторы с управляющим p – n-переходом
- •Характеристики полевых транзисторов с p – n-переходом
- •Полевые транзисторы с изолированным затвором (мдп)
- •Маркировка полевых транзисторов
- •Схемы включения полевых транзисторов и их особенности
- •Тиристоры
- •Диодный тиристор
- •0 Imах Iуд Iвкл Uоткр Uвкл Uпр, в 5 10 б а в
- •Триодный тиристор
- •Условные графические изображения различных тиристоров
- •Электронно-световые знаковые индикаторы
- •Накальные индикаторные приборы
- •Электролюминесцентные индикаторы (эли)
- •Вакуумно-люминесцентные индикаторы (вли)
- •Газоразрядные знаковые индикаторы (ин)
- •Ионные приборы (газоразрядные)
- •Тиратрон с холодным катодом
- •Сигнальные неоновые лампы
- •Оптроны
- •Конструкция оптронов
- •Типы оптопар, параметры и характеристики
- •И схема включения тиристорной оптопары
- •Список литературы
- •Оглавление
- •Авиационная электроника
- •Часть 1 Элементная база электроники
- •220096, Г. Минск, ул. Уборевича, 77
Вакуумно-люминесцентные индикаторы (вли)
Состоят из:
• последовательно расположенных один за другим катодов накала;
• сетки;
• нескольких анодов, размещенных в одной плоскости.
Н
акаленный
катод из нити тугоплавкого металла (W,
Mb) служит источником, эмитирующим
электроны. Аноды выполняют в виде
знакосинтезирующих металлических
сегментов, покрытых люминофором. Каждый
сегмент имеет отдельный вывод, к которому
прикладывается положительное напряжение
(+ U).
Сетка расположена между анодом и катодом,
она металлическая, служит для управления
током индикатора (рисунок 57).
П
Рисунок
57 – Конструкция ВЛИ
При Uc ≈ 0 проходящий через сетку поток электронов максимален, в связи с чем свечение
анодов отсутствует.
Применяют в портативных КИП, счетно-решающих устройствах; работают в непрерывном и импульсном режимах работы.
Газоразрядные знаковые индикаторы (ин)
Позволяют не только высветить цифры 0 – 9, но имеют наиболее удобную конструкцию цифр.
Конструкция и принцип действия: это многокатодные приборы с одним или двумя анодами (сеткой). Катоды из тонкой проволоки в виде цифр, букв, знаков располагаются один за другим и связаны с внешними выводами. Стеклянный баллон.
Принцип работы. При подаче Uн на анод и один из катодов между ними в газовой среде возникает разряд. Вид свечения тлеющего разряда внутри баллона имеет форму катода. Подавая напряжение на разные катоды, можно получить смену цифр до 10 знаков в баллоне. Цвет свечения знаков зависит от наполненного газа (неон, аргон, гелий). Анод – Ni, Ti (ИН -11, ИН – 12, ИН – 15), Uп = 170 – 220 В, Iр = 1,5 – 3 мA.
Ионные приборы (газоразрядные)
Отличаются от электронных тем, что в их работе принимают участие как свободные электроны, так и ионы газа или паров. Если к двухэлектродному ионному прибору (вакуумному) приложить некоторое напряжение, то в междуэлектродном промежутке возникнет электрический разряд, а во внешней цепи появится анодный ток Iа.
Электрический разряд – это совокупность явлений, возникающих при прохождении электрического тока через ионный прибор.
Процессы в газовом разряде. Электроны, эмитируемые катодом, движутся в атмосфере газа. Сталкиваясь с атомами газа, электроны отдают свою энергию и производят возбуждение или ударную ионизацию атомов (образуются новые электроны и положительные ионы).
В процессе движения электронов и ионов под действием электрического поля возможны образование объемных зарядов, рекомбинация, вторичная эмиссия и другие явления. Например ионы, движущиеся к катоду, образуют у поверхности катода положительный объемный заряд, который компенсирует отрицательный заряд эмитированных с катода электронов, при этом снижается Ri прибора.
Разряды в газе – несамостоятельные и самостоятельные.
Несамостоятельный разряд может длительно существовать при условии подведения энергии извне (внешние ионизаторы), например нагрев или облучение катода.
Самостоятельный разряд – электроны и ионы образуются за счет энергии поля и самого разряда, применяется наиболее широко.
