Сварочные процессы в электронном машиностроении. Бадьянов Б.Н - 13 стр.

UptoLike

Рубрика: 

13
Принцип действия многокаскадного фотоэлектронного умножителя
показан на рис. 6. Световой поток, попадая на катод фотоэлемента К, вызывает
эмиссию электронов, которые электрическим полем направляются на первый
эмиттер Э
1
, с первого эмиттера электроны попадают на второй эмиттер Э
2
,
причем число их за счет вторичной эмиссии первого эмиттера возрастает.
Это происходит на всех последующих эмиттерах, пока все электроны не
попадут на анод А. Каждый последующий эмиттер имеет более высокий
положительный потенциал, чем предыдущий (для создания ускоряющего поля).
Конструкция многокаскадного фотоэлектронного умножителя (со снятым
баллоном) представлена на рис. 7. Фотоэлектронный умножитель состоит из
фокусирующей и умножительной систем, которые крепятся на ножке.
Фокусирующая система монтируется из предварительно собранных узлов
пистонированного и фокусирующего экранов, собранной пружины и
испарителя (распылителя компонентов катода).
Рис. 6. Принципиальная схема многокаскадного фотоэлектронного умножителя: Ккатод,
Э
1,
Э
2
и т. д. – первый, второй и т. д. эмиттеры, Аанод
Умножительная система собирается между двумя слюдяными
пистонированными пластинами и состоит из анода, эмиттера и контура.
Фокусирующую и умножительную системы после соединения сажают на
ножку, приваривая траверсы из проволочного никеля к ее выводам.
Приборы сверхвысоких частот (СВЧ-приборы) созданы для усиления и
генерирования электромагнитных сигналов в диапазоне частот от 500 МГц до
300 ГГц; СВЧ-приборы представляют собой особый класс электровакуумных
Э
1
Э
3
Э
5
К Э
2
Э
4
А