
- •М инистерство образования российской федерации
- •Глава 1. Введение в электронную теорию твердого тела 5
- •Глава 2. Теория и практика эмиссионных процессов. 21
- •Глава 3. Электронно-вакуумные приборы с электростатическими полями 69
- •Глава 4. Теория и практика фокусировки и управления электронными пучками в электромагнитных полях 95
- •Глава 5. Электронно-лучевые приборы 133
- •Глава 6. Газоразрядная и плазменная электроника 158
- •Глава 1.
- •1.1.Энергия связи в твердом теле.
- •2.1. Металлическое состояние.
- •3.1. Состояние электрона в кристаллической решетке
- •4.1.Статистика электронов в кристаллической решетке металла.
- •5.1.Энергия Ферми.
- •6.1. Плотность электронных состояний.
- •7.1. Особенности зонной структуры ионных и ковалентных кристаллов.
- •8.1.Особенности положения уровня Ферми в полупроводниках.
- •Глава 2.
- •1.2. Работа выхода электрона из твердых тел.
- •2.2. Термоэлектронная эмиссия
- •1.3. Термоэлектронные катоды.
- •1.1.3. Металлические катоды.
- •2.1.3. Пленочные катоды
- •3.1.3. Оксидные катоды.
- •4.1.3. Способы нагрева катодов.
- •4.2. Закон Лэнгмюра-Богуславского.
- •4.2. Эффект Шоттки.
- •6.2. Автоэлектронная эмиссия.
- •6.2. Взрывная эмиссия.
- •8.2 Автоэмиссионные катоды.
- •7.2. Вторичная электронная эмиссия
- •8.2. Фотоэлектронная эмиссия.
- •10.2 Фотокатоды.
- •1.10.2. Фотокатоды для видимой области спектра.
- •2.10.2 Фотокатоды для ультрафиолетовой области.
- •3.10.2. Фотокатоды для инфракрасной области.
- •11.2 Аноды электронно-вакуумных приборов.
- •12.2 Управление электронным потоком
- •Глава 3.
- •1.3.Рентгеновские трубки.
- •Длина волны характеристических линий и потенциал возбуждения к-серии ряда элементов.
- •1.1.3 Области применения и конструктивные
- •2.1.3. Двухэлектродные трубки для просвечивания.
- •3.1.3. Импульсные рентгеновские трубки.
- •4.1.3. Трубки для диагностики биологических объектов.
- •5.1.3. Трубки для рентгенотерапии.
- •6.1.3. Рентгеновские трубки для радиационной химии
- •7.1.3. Рентгеноструктурный анализ.
- •8.1.3. Рентгеноспектральный анализ
- •9.1.3. Бескристальные спектрометры
- •2.3. Электронно-ионный микроскоп.
- •3.3. Фотоэлектронный умножитель.
- •Глава 4
- •1.4.Силы, действующие на заряженную частицу в электромагнитном поле. Уравнения движения.
- •2.4. Аналогия между движением заряженных частиц в электростатическом поле и распространением световых лучей в прозрачной среде.
- •3.4. Центрированные электронно-оптические системы.
- •4.4. Фокусировка электронных пучков в аксиально-симметричных
- •1.4.4. Катодная линза.
- •2.4.4. Электронные пушки.
- •3.4.4. Автоэмиссионные пушки.
- •4.4.4. Электронный прожектор.
- •5.4.4. Электростатические системы управления электронным лучом.
- •6.4.4. Анализатор скорости заряженных частиц.
- •7.4.4. Осциллографическая трубка.
- •5.4. Фокусировка и управление потоком заряженных частиц в постоянных магнитных полях.
- •1.5.4. Конструкции магнитных линз.
- •2.5. 4. Дефекты электронно-оптических линз.
- •3.5.4. Отклонение заряженных частиц магнитным полем.
- •Глава 5
- •1.5. Кинескопы.
- •2.5 Электронно-оптический преобразователь.
- •3.5. Электронные микроскопы.
- •1.3.5. Принцип работы электронных микроскопов.
- •2.3.5. Просвечивающие электронные микроскопы.
- •3.3.5. Рентгеновские микроанализаторы.
- •4.3.5. Растровые электронные микроскопы.
- •Глава 6.
- •1.6. Слабоионизированные газы.
- •2.6. Ионизация газа, находящегося в термодинамическом равновесии.
- •3.6. Диффузионный ток.
- •4.6. Проводимость
- •5.6. Ударная ионизация
- •6.6. Вольтамперная характеристики газового разряда.
- •1.6.6. Несамостоятельный газовый разряд.
- •2.6.6. Самостоятельный газовый разряд.
- •7.6. Газоразрядные приборы с холодным катодом
- •1.7.6. Дуговые разрядники.
- •2.7.6. Газоразрядные источники света.
- •3.7.6. Лампы тлеющего свечения (лтс).
- •4.7.6. Стабилитрон тлеющего разряда.
- •5.7.6. Многоэлектродные газоразрядные приборы тлеющего разряда.
- •6.7.6. Тиратрон тлеющего разряда.
- •7.7.6. Тиратроны дугового разряда.
- •8.6. Дисплеи с плазменной панелью.
- •1.8.6.Структура ячейки
5.7.6. Многоэлектродные газоразрядные приборы тлеющего разряда.
Цифровая индикаторная лампа представляет собой прибор, в котором имеется десять катодов, выполненных в форме арабских цифр 0, 1, 2,..., 9, и сетчатый анод (рис. 8.6,а). Баллон лампы наполнен неоном.
При подаче напряжения между анодом и нужным катодом в лампе возникает тлеющий разряд. Наблюдаемое через купол баллона и сетчатый анод красное свечение катода имеет очертания соответствующего цифрового знака. Вследствие относительно большой ширины катодного свечения другие электроды, не препятствуют четкой визуальной индикации.
Декатрон представляет собой многоэлектродный газоразрядный прибор, предназначенный для счета (индикации) электрических импульсов в десятичной системе счисления, коммутации электрических цепей, деления частоты импульсов и т. д.
По способу переноса разряда с одного катода на другой декатроны делятся на одноимпульсные и двухимпульсные. На рис. 8.6,б показан внешний вид, а на рис. 9.6,а принципиальное устройство двухимпульсного счетного декатрона ОГ-5.
а б
Рис. 8.6. Внешний вид: а).-Цифровой индикаторной лампы;
б).-Декатрона._
Электрическая схема включения двухимпульсного декатрона приведена на рис. 9.6,б. Напряжение источника анодного питания больше зажигания тлеющего разряда. Чтобы разряд в нормальном состоянии мог устанавливаться только на индикаторных катодах, на подкатоды через развязывающие резисторы R1 и R2 подается положительное напряжение. Резистор Ra ограничивает ток разряда настолько, что тлеющий разряд может устанавливаться только на нулевом или на одном из индикаторных катодов декатрона.
Перенос разряда с одного индикаторного катода на следующий осуществляется подачей двух отрицательных импульсов, следующих друг за другом. Если первый из отрицательных импульсов прикладывается к первым подкатодам, а второй — ко вторым, то перенос разряда осуществляется справа налево. Если поменять последовательность импульсов, то перенос разряда будет осуществляться в обратном направлении.
а б
Рис.9.6. Схема принципиального устройства двухимпульсного счетного декатрона (а), схема включения (б).
В баллоне прибора имеется один центральный анод (А), десять расположенных вокруг него и объединенных кольцом первых подкатодов (1 ПК), десять вторых подкатодов (2ПК), девять индикаторных катодов (ИК) и один нулевой индикаторный катод (НИК), который имеет отдельный вывод, Индикаторный (или нулевой) катод, ближайший первый подкатод и следующий за ним второй подкатод представляют рабочую ячейку декатрона. Всего образуется десять ячеек (включая обособленную нулевую ячейку).
Допустим, что разряд имел место на первом индикаторном катоде. Отрицательный импульс, поданный на кольцо первых подкатодов, понижает их потенциал относительно анода и вызывает разряд на ближайшем первом подкатоде, ибо он расположен в районе повышенной концентрации ионов. Увеличение тока в анодной цепи снижает анодное напряжение настолько, что разряд на основном индикаторном катоде прекращается. Следующий отрицательный импульс переносит разряд на ближайший второй подкатод, а разряд на первом подкатоде гаснет, ибо кончается действие первого отрицательного импульса. Повышенная концентрация ионов возле второго индикаторного катода создает условие для возникновения на нем разряда после прекращения действия второго отрицательного импульса.
Последующая пара отрицательных импульсов произведет перенос разряда на следующий индикаторный катод. При переносе разряда на нулевой индикаторный катод на выходе появляется импульс, который специальная управляющая схема преобразует в два сдвинутых во времени импульса, которые можно подать на вход следующего декатрона и т. д.
Таким образом, с помощью управляющих схем и декатронов можно создать десятичный счетчик импульсов рис. 10.6. На десять входных импульсов первый декатрон со схемой управления выдает один выходной импульс, снимаемый с нагрузочного резистора нулевого катода. Выходной импульс поступает на управляющую схему второго декатрона, который в свою очередь на десять входных импульсов выдает один выходной и т. д.
Свечение индикаторных катодов наблюдается визуально, с торца баллона, прикрытого специальной маской, поэтому число прошедших импульсов можно прочесть непосредственно на декатронах. При этом первый декатрон покажет число единиц, второй—число десятков, третий — сотен и т. д.
Рис. 10.6. Счетчик импульса на декатронах (записано число 642)
Важно, чтобы в момент начала работы все декатроны стояли на, нулях (разряд на нулевом индикаторном катоде). Эта установка на нуль может осуществляться размыканием ключа (В) в схеме каждого декатрона; при этом во всех декатронах разряд возникает только на нулевых катодах. Меняя во всех декатронах порядок следования управляющих импульсов, можно производить операцию вычитания. Следует заметить, что до прихода очередной пары запускающих импульсов должна произойти полная ионизация газа возле очередного индикаторного катода и полная деионизация газа возле катодов предшествующей ячейки. В противном случае может произойти «сбой» переноса разряда. Этими процессами ограничивается частота счета декатронов, предел которой пока не превышает 200 кГц.