Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Методические указания к практическим занятиямВАКУУМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Методические указания к практическим занятиям 2. Эмиссия электронов. Катоды. Примеры решения типовых задач Пример 2.1.Имеются цилиндрический катод радиусом Решение. Напряженность электрического поля
Подставив числовые данные из условия задачи, получим:
Ток эмиссии
Следовательно, Таким образом, эффект Шоттки в данном случае вызывает увеличение тока эмиссии на 22 %. Пример 2.2.Оксидный катод с диаметром d =1 мм и эффективной длиной l =2 см работает при температуре Решение. Найдем плотность тока эмиссии, полагая для оксидного катода
Ток эмиссии
Мощность накала катода
Удельная мощность накала
Эффективность катода
Контрольные задачи 2.3.Вычислить уровень Ферми для натрия и меди, считая, что в каждом из металлов на один атом приходится один электрон проводимости. При комнатной температуре плотность натрия 970 кг/м3, меди – 8920 кг/м3; масса атома натрия 38,2·10-27 кг, меди – 105·10-27 кг. 2.4. Найти уровень Ферми для вольфрама. Валентность вольфрама принять равной 6. 2.5.Концентрация электронов в некотором металле составляет 1030 м-3, работа выхода 4,5 эВ. Определить уровень Ферми и энергию электрона, необходимую для удаления электрона с минимальным значением энергии из металла на бесконечно большое расстояние. 2.6.Концентрация электронов в металлическом образце составляет 2·1030 м-3. Определить работу выхода, если энергия, необходимая для удаления электрона с минимальным значением энергии из металла на бесконечно большое расстояние, равна 60 эВ. 2.7. Анодное напряжение диода Ua = –0,5 В. Катод и анод имеют работы выхода соответственно 1,5 и 2,7 эВ. С какой минимальной начальной скоростью должен вылетать электрон из катода, чтобы достигнуть анода с учетом и без учета контактной разности потенциалов. 2.8.Ток эмиссии катода с площадью эмитирующей поверхности 0,1 см2 равен 0,5 А при температуре 2.9.Определить работу выхода электронов из термокатода, если известно, что его эффективность равна 16 мА/Вт, на эмиссию электронов расходуется 2% подводимой мощности накала и все электроны уходят на анод. 2.10. При какой напряженности электрического поля можно получить плотность тока эмиссии 500 А/м2, если вольфрамовый катод имеет температуру 2400 К? На сколько уменьшится при этом работа выхода? 2.11. Чему равно ускоряющее поле у поверхности вольфрамового катода, если оно вызывает уменьшение работы выхода на 2%? 2.12. Какова работа выхода из металла, если повышение температуры нити накала, сделанной из этого металла, от 2000 до 2001 К увеличивает ток эмиссии в электронной лампе на 1 %? 2.13. Вольфрамовый катод длиной 2,4 см и диаметром 1,6 мм нагревается до температуры 2550 К. Определить ток эмиссии. Какова должна быть рабочая температура ВТКК, имеющего те же геометрические размеры, чтобы получить такой же ток эмиссии? 2.14. Определить удельную эмиссию, удельную мощность накала и эффективность катода, у которого при температуре 2650 К ток эмиссии равен 830 мА. Напряжение накала 17 В, ток накала 6 А, эффективная поверхность катода П = 1,5 см2. 2.15. При какой напряженности электрического поля у поверхности вольфрамового катода работа выхода уменьшится на 3 %? Температура катода T = 2400 К. 2.16. Рассчитать параметры вольфрамового катода цилиндрической конструкции длиной 5 см и диаметром 1 мм. 2.17. Рассчитать параметры ВТКК цилиндрической конструкции длиной 10 см и диаметром 1 мм. 2.18. Рассчитать параметры оксидного катода цилиндрической конструкции длиной 20 см и диаметром 0,5 мм. 2.19. Рассчитать геометрические размеры вольфрамового катода цилиндрической конструкции на ток эмиссии 1 А и напряжение накала 6,3 В. 2.20. Рассчитать геометрические размеры ВТКК цилиндрической конструкции на ток эмиссии 0,5 А и напряжение накала 5 В. 2.21. Рассчитать геометрические размеры оксидного катода цилиндрической конструкции на постоянную составляющую катодного тока 2 А и напряжение накала 6,3 В. 2.22. Диаметр вольфрамового катода 0,5 мм, напряжение накала 5 В. Найти длину катода и ток эмиссии. 2.23.Вследствие отравления катода газами, выделившимися из электродов при работе электронной лампы, ток эмиссии катода уменьшился на 10%. Температура катода – 2400 К. На сколько изменилась работа выхода? 2.24. Вычислить максимальную скорость электронов, выбиваемых с поверхности сурьмяно-цезиевого фотокатода под действием монохроматического пучка света с длиной волны 0,4 мкм. Работа выхода сурьмяно-цезиевого фотокатода равна 1,5эВ. При решении задачи предположить, что температура фотокатода 2.25.Анодом фотоэлемента служит цилиндр, диаметр которого 1,5см; катодом является платиновая нить диаметром 0,1см. Каково смещение красной границы фотоэффекта, если к аноду приложить напряжение в 2 кВ? 2.26.Определить максимальную скорость вылетевших из металла электронов при облучении фотокатода светом с длиной волны 0,2 мкм, если работа выхода электронов 1 эВ. 2.27.Вычислить силу тока с поверхности фотокатода, если на нее падает световой поток мощностью 10 мкВт с длиной волны 0,36 мкм и квантовый выход при этом равен 0,25. 2.28. Вычислить длину волны монохроматического пучка света, падающего на кислородно-цезиевый фотокатод, работы выхода которого равна 1,0 эВ, если известно, что максимальная скорость электронов, выбиваемых с поверхности катода, равна 500 км/с. 2.29.Определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов, испускаемых сурьмяно-цезиевым фотокатодом, облучаемым потоком света с длиной волны 0,45 мкм, если длинноволновая граница фотоэмиссии равна 0,7 мкм. 2.30. В девятикаскадном фотоэлектронном умножителе ток эмиссии фотокатода равен 10–8 А, а выходной ток составляет 100 мА. Найти коэффициент вторичной эмиссии материала электродов (рассеянием электронов пренебречь). 2.31.Чувствительность фотоэлемента при рабочем анодном напряжении 14 мкА/лм, площадь окна фотоэлемента 2.32.Между острийным вольфрамовым катодом и плоским анодом приложено напряжение 10 кВ. Коэффициент концентрации электрического поля у острия составляет 1000. Определить плотность тока автоэлектронной эмиссии, если расстояние между катодом и анодом составляет 2,5 мм (В = 3,5·10-10 А/В2, а = 6,2·1010 В/м2). 2.33.Вычислить плотность и силу тока автоэлектронной эмиссии из полусферического вольфрамового острия радиуса 0,4 мкм при напряженности электрического поля у острия 3·109 В/м.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-07-06; просмотров: 42; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.) |