
- •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
7.7.6. Тиратроны дугового разряда.
Тиратрон дугового разряда представляет собой трех- или че-тырехэлектродный газоразрядный прибор с термокатодом, работающий в режиме несамостоятельного дугового разряда.
а б в
Рис. 13.6. Схема устройства и условное изображение тиратрона с термокатодом.
Принципиальное устройство трехэлектродного тиратрона с, термокатодом показано на рис. 13.6,а. Оксидный катод прямого или косвенного накала помещают в тепловой экран (ТЭ). Сетка тиратрона С представляет собой никелевый стакан с одним или несколькими отверстиями в дне (рис. 13,6,б). Стакан и тепловой экран охватывают весь катод так, чтобы движение электронов и ионов между катодом и анодом могло осуществляться через отверстия сетки. С помощью сетки тиратрона можно осуществлять управление моментом зажигания. Условное изображение тиратрона с термокатодом показано на рис. 13.6,в.
Процесс зажигания тиратрона в рабочей схеме происходит следующим образом. При погашенном тиратроне к его аноду через ограничительный резистор Rогр подводится напряжение Еn=Uа>Uа.дуг. Большое отрицательное напряжение на сетке нейтрализует поле анода и создает возле катода потенциальный барьер (в виде минимума потенциала), непреодолимый для эмитируемых электронов, поэтому Iа=0 (тиратрон погашен). При уменьшении отрицательного напряжения на сетке тиратрон, как триод, открывается и в его анодной цепи появляется ток. На рис. 14.6,а сплошной линией показана анодно-сеточная характеристика тиратрона и эквивалентного ему вакуумного триода (штрихпунктирная линия). Ток анода тиратрона оказывается больше тока эквивалентного вакуумного триода из-за возникшей уже на этой стадии ударной ионизации молекул газа или паров ртути.
а б в
Рис.14.6. Анодно - сеточные характеристики тиратрона с термокатодом (а), экранирование сетки ионной оболочкой (б), пусковая характеристика тиратрона (ТГ-0,1/0,3) (в).
При определенном значении напряжения на сетке Uc.з (напряжение зажигания) происходит лавинообразный процесс нарастания анодного тока. При этом положительные ионы, возникающие между сеткой и анодом вследствие ударной ионизации, устремляются к катоду, где эффективно компенсируют отрицательный заряд облака электронов. Поэтому минимум потенциала возле катода уменьшается, а это вызывает увеличение анодного тока, что неизбежно сопровождается усилением интенсивности ударной ионизации молекул на участке сетка—анод и т. д. Одновременно с этим сетка притягивает к себе положительные ионы, которые своим общим зарядом компенсируют ее отрицательный потенциал.
После завершения лавинного процесса тиратрон зажигается и в нем устанавливается несамостоятельный дуговой разряд. При этом значение анодного тока тиратрона будет равно Iа=(Eи-Uа.дуг)/Rогр
Дальнейшее изменение напряжения на сетке не может привести к изменениям анодного тока, так как любой ее потенциал будет компенсироваться (экранироваться) оболочкой с повышенной (при Uc<0) или с пониженной (при Uc>0) концентрацией положительных ионов (сетка при газовом разряде располагается в области токопроводящей газоразрядной плазмы рис. 14,6,б).
Положительные ионы или электроны, притягиваемые к сетке (в зависимости от знака напряжения Uc), создают значительный сеточный ток, который обычно ограничивают с помощью ограничительного резистора Rогр.
Для гашения
тиратрона необходимо сделать Uа<Uа,дуг
или разорвать на время деионизации
газа анодную цепь. Если в исходном
состоянии на анод подавать напряжение
Eи=
,
то тиратрон зажжется при большем
отрицательном напряжении на сетке
|Uс.з|>Ua
и при зажигании
в нем установится
ток Iа.=
(Eи-Ua.дуг)/Rorp
(см. рис.
14.6,а).
На рис. 14.6,в показана пусковая характеристика тиратрона Uа.з = (Uc). Для снятия этой характеристики при Uа=0 (тиратрон погашен) фиксируют напряжение на сетке Uс=const, затем изменяют напряжение UR от нуля до значения Uаз, при котором происходит зажигание тиратрона. Опыты повторяют для последовательного ряда отрицательных напряжений UC, начиная с нуля. В силу указанных выше причин характеристика расширяется в пусковую область.
В тиратроне кроме обратного максимально допустимого (предельного) напряжения следует учитывать еще и прямое максимально допустимое напряжение. При запертом тиратроне большое анодное напряжение может вызвать тлеющий разряд (или дуговой разряд при малых ограничительных сопротивлениях) между анодом и сеткой.
Для увеличения предельных прямых и обратных напряжений в тиратрон вводят экранирующие сетки. Экранирующая сетка в некоторых тиратронах соединена с тепловым экраном и катодом, при этом Uс2=0.
Тиратроны с экранирующей сеткой с отдельным выводом приобретают новое управляющее свойство: небольшим потенциалом на экранирующих сетках можно изменять положения пусковых характеристик.
Тиратроны с термокатодом применяются в управляемых схемах выпрямителей, в схемах пусковых реле, в импульсных схемах, например в генераторах пилообразного напряжения. Специальные импульсные водородные тиратроны применяются в модуляторах радиолокационных станций.
Ионы водорода в сравнении с ионами других наполнителей оказывают меньшее разрушающее действие на оксидный катод, поэтому напряжение дугового разряда в водородном тиратроне может быть доведено до 600 В. Кроме того, время деионизации водорода на порядок меньше, чем у других газов и паров, поэтому такие тиратроны могут работать с частотой радиолокационных импульсов.
В качестве примера маломощного тиратрона, предназначенного для работы в управляемых выпрямителях и релейных схемах, можно назвать тиратрон ТП-0,1/0,3: катод оксидный, подогревной; баллон наполнен аргоном; наибольшее значение выпрямленного тока 0,1А; прямое и обратное допустимое напряжение 0,3 кВ.