Физико-химические основы РЭС - 22 стр.

UptoLike

2.
Включить осциллограф, пользуясь инструкцией, прилагаемой к нему. Проградуировать ось
Y
в
единицах тока.
3. Включить источник накала, предварительно убедившись, что регулятор напряжения на нуле:
включить трансформатор 300 В, проверив правильность подключения средней точки;
наблюдать на экране вольт-амперные характеристики (ВАХ) ПМИ-2;
увеличив накал катода реостатом, добиться вида ВАХ с явно выраженным участком насыщения,
как показано на рис. 7.3;
Рис. 7.3. Серия вольт-амперных характеристик
зарисовать на кальку с сохранением линейных масштабов экрана вид серий ВАХ, полученных с
разным током накала;
для каждой ступени тока накала записать значения
I
нак
и
U
нак
на катоде, рассчитать мощность по
формуле
Р
=
I
нак
U
нак
и величину
P
/
l
d
;
по табл. 7.1 определить температуру катода
Т
;
измерить ток насыщения;
все данные занести в табл. 7.2.
7.2. Результаты измерения термоэмиссии
I
нак
,
А
U
нак
,
В
Р
,
Вт
P
/
l
d
,
Вт/см
2
I
нас
,
мА
Т
,
К
1
/
Т
,
К
–1
1n(
I
нак
/
Т
2
)
4. Построить зависимость ln(
I
нак
/
Т
2
) =
f
(
l
/
Т).
5. Используя метод наименьших квадратов и зависимости (7.3) и (7.4), определить работу выхода,
постоянную Ричардсона и эффективную массу электрона; сравнить её с табличным значением.
Содержание отчёта
1.
Название и цель работы.
2.
Типы приборов.
3.
Методика измерения работы выхода и постоянной Ричардсона.
4.
Таблица экспериментальных данных и график зависимости ln (
l
нас
/
T
2
) =
f
(1/
T
).
5.
Расчёт работы выхода и эффективной массы электрона.
6.
Результаты эксперимента и сравнение их со справочными данными.
Контрольные вопросы
1.
Работа выхода, термоэлектронная эмиссия.
2.
Уравнение Ричардсона-Дэшмена.
3.
Влияние покрытий на работу выхода.
4.
Эффект Шоттки.
5.
Холодная эмиссия электронов, туннельный эффект.
6.
Эффективная масса электрона.
Литература: [8, с. 211 – 215].