Материал: Изучение вакуумного диода (90

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Вторичная электронная эмиссия – электроны получают энергию от быстрых частиц (электронов, ионов и т.д.), бомбардирующих поверхность

металла.

Автоэлектронная эмиссия – электроны вырываются с поверхности металла под действием сильного электрического поля. Внешнее электрическое поле не сообщает электронам энергии! Внешнее сильное поле уменьшает высоту и ширину потенциального барьера, который необходимо преодолеть электрону. В этой ситуации в металле обязательно окажутся такие электроны проводимости, кинетическая энергия которых превосходит высоту потенциального барьера, такие электроны смогут вырваться с поверхности металла.

Термоэлектронная эмиссия состоит в испускании электронов нагретым телом. Это явление можно рассматривать как испарение электронов из металла. При нагревании металла увеличивается количество свободных электронов, кинетическая энергия которых превосходит высоту потенциального барьера (работу выхода). Эти электроны будут вырываться с поверхности металла – «испаряться».

Количество электронов, испускаемых единицей площади поверхности в единицу времени n , зависит от температуры поверхности и величины работы выхода:

 

4 mk2

 

Aвых

 

n

T 2 e kT ,

h3

 

 

 

 

где k - постоянная Больцмана; h - постоянная Планка;

T - абсолютная температура, К.

6

Для тугоплавких металлов W, Mo, Pt работа выхода велика. Получить большое количество термоэлектронов из таких металлов можно только при очень высоких температурах накала – порядка 2300 К – 2600 К.

На практике весьма существенно снизить температуру накала катода,

так как при этом уменьшаются затраты энергии на накал катода и увеличиваются сроки службы вакуумной лампы. В так называемых «сложных катодах» поверхность металла покрывается слоем оксидов щелочноземельных металлов ( BaO , SrO , CaO ). После этого катод активизируется пропусканием тока при температуре порядка 1000 0С. В

результате этого на поверхности катода образуется моноатомный слой ионов бария, стронция или кальция, который сильно понижает работу выхода

(смотри таблицу 1). Уменьшение работы выхода позволяет уменьшить температуру рабочей поверхности, испускающей электроны, до 800 0С –

900 0С.

3 Ток термоэлектронной эмиссии. Вакуумный диод

На использовании термоэлектронной эмиссии основано действие электронных ламп. Электронная лампа состоит из стеклянного или металлического баллона, из которого тщательно удален воздух. Внутри баллона помещается несколько электродов, один из которых (катод) выполняется в виде металлической проволоки, накаливаемой током для получения термоэлектронов. В двухэлектродной лампе (диоде) катод располагается внутри другого металлического электрода – анода, имеющего цилиндрическую форму.

Работает диод в схеме следующим образом. К концам нити накала

(катода) от источника подводится напряжение накала. Ток, протекающий

7

через катод, нагревает его. В результате этого с катода начинают испаряться электроны, и вокруг катода образуется электронное облако.

Рисунок 2 – Электрическая цепь, содержащая диод

Если к промежутку анод – катод приложено напряжение Ua , то электрическое поле направляет термоэлектроны к аноду. Поток электронов от катода к аноду замыкает цепь анодного источника, в результате чего в цепи появляется электрический ток, называемый анодным током.

ВАХ диода, снятые при различных температурах катода, выглядят следующим образом.

Рисунок 3 – ВАХ диода

8

Объясним особенности зависимости анодного тока от напряжения между анодом и катодом.

При отсутствии напряжения между анодом и катодом через лампу течет незначительный ток. Почему?

Дело в том, что с поверхности нагретого катода испаряются электроны, и

над его поверхностью появляется электронное облако. Катод, потеряв часть электронов, приобретает положительный заряд. Между отрицательным электронным

облаком и положительным катодом появляется электрическое поле.

Нетрудно видеть, что это электрическое поле является тормозящим для продолжающих испаряться с поверхности катода электронов. Оно тормозит и возвращает большинство термоэлектронов обратно на катод. В конечном итоге между катодом и электронным облаком над ним устанавливается динамическое равновесие – количество электронов, вылетающих с катода,

будет компенсироваться количеством электронов, возвращаемых на катод.

Преодолеть это тормозящее поле электронного облака могут лишь те термоэлектроны, у которых достаточно большая кинетическая энергия. Такие электроны достигают анода, создавая небольшой ток.

Приложим к аноду положительный

(по отношению к катоду) потенциал.

Напряженность поля анода направлена против напряженности поля электронного облака.

Поэтому вблизи катода электрическое поле анода, накладываясь на поле электронного облака, ослабляет его. Это

приводит к тому, что увеличивается количество электронов, способных

9

преодолеть тормозящее действие электронного облака и долететь до анода. В

цепи анода появляется заметный ток.

При увеличении анодного напряжения тормозящее поле вблизи катода ослабляется еще больше, и ток термоэлектронов растет. Однако это возрастание идет не пропорционально Ua , так что для вакуумного диода закон Ома не выполняется.

Ленгмюр и Богуславский теоретически получили зависимость анодного тока от напряжения между анодом и катодом. Она имеет вид:

 

 

 

3

 

I

a

kU 2 .

 

 

 

 

Закон носит имя Богуславского – Ленгмюра или «законом трех вторых».

Коэффициент пропорциональности С зависит от формы катода и анода. Например, для плоских электродов

k

4

 

S

 

2e

 

,

 

 

 

 

 

9

0 d 2

 

m

где S - площадь электродов;

d - расстояние между катодом и анодом;

me - удельный заряд электрона;

0 - электрическая постоянная.

Независимо от формы электродов коэффициент пропорциональности k

всегда прямо пропорционален квадратному корню из удельного заряда

10

Источник: https://studfile.net/preview/16724196/