Электровакуумные приборы. Алексеев C.Н. - 18 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

17
.
1
n
2
n
=
==
=
ϕ
ϕϕ
ϕ
Этот коэффициент зависит от вещества тела, структуры его поверхности,
энергии первичных электронов, угла падения и некоторых других факто-
ров. Для чистых металлов максимальное значение φ бывает в пределах
0,5-1,8. При наличии активирующих покрытий φ достигает 10 и более. Для
интенсивной вторичной эмиссии применяют сплавы магния с серебром,
алюминия с медью, бериллия с медью и др. У них коэффициент φ может
быть в пределах 2-12 и больше. Вторичные электроны вылетают в различных
направлениях и с различными энергиями.
Если они не отводятся ускоряющим полем, то образуют около поверхно-
сти тела объёмный заряд (электронное облачко). Энергии большинства вто-
ричных электронов значительно выше, нежели энергии термоэлектронов.
Электронная эмиссия под ударами тяжелых частиц имеет сходство с вто-
ричной эмиссией. В большинстве случаев испускание электронов происхо-
дит от бомбардировки тела ионами. Фотоэлектронная эмиссияэмиссия
под действием излучений.
1.5 КАТОД И ЕГО ПАРАМЕТРЫ
Для создания электронного потока в электровакуумных приборах исполь-
зуется термоэлектронная эмиссия. Один из электродов, называемый като-
дом, предназначен для излучения электронов. Для получения заданной эмис-
сии катод нагревается электрическим током до определенной температуры,
называемой рабочей температурой. Так как на нагревание катода затрачи-
вается некоторая электрическая мощность, желательно, чтобы катод был
экономичным, т. е. при малой мощности, затрачиваемой на его нагрев, излу-
чал большее количество электронов. Экономичность катода оценивается ве-
личиной, называемой эффективностью катода [4].
Эффективность катода - это величина тока эмиссии в миллиамперах,
приходящаяся на один ватт мощности, затрачиваемой на нагрев катода:
где H – эффективность катода; I
eток эмиссии; Pн мощность, затрачи-
ваемая на нагрев катода.
Чем больше величина эффективности, тем больший ток эмиссии можно
получить от катода при том же расходе мощности на его нагрев.
[ мммА/Вт]
P
I
H
н
e
=