Наши статьи

Электровакуумный прибор
Химический анализ
Кривые газоотдачи
Длительный прогрев
Лампы накаливания
Режим прогрева
Электрические печи
Участок трубки
Вакуумная плавка
Вакуумная печь
Откачка баллона
Генератор колебаний
Прокаливание токами
Режим прокаливания
Скорость испарения
Удары ионов
Способ обезгаживания
Уровни ртути
Манометры
Качество жидкости
Замша ртути
Контроля давления
Наружная поверхность
Откачка
Положение груши
Закон Бойля— Мариотта
Градуировка
Компрессионный манометр
Метод шкалы
Капилляры
Ртутные пары
Давление паров
Верхний предел
Сравнение показаний
Способ поднятия
Длина трубки
Атмосферный воздух
Сущность градуировки
Измерение объема
Принцип работы
Питание мостика
Равновесие
Градуировочная кривая
Манометр сопротивления
Поднятие ртути
Тепловые манометры
Скорректированное значение
Нулевое положение
Главная arrow Коллектор
Коллектор
Большая чувствительность первой схемы объясняется тем, что электроны, эмитируемые катодом и направляющиеся на положительно заряженную сетку, частично пролетают между ее витками далее по направлению к коллектору; попав в тормозящее электрическое поле отрицательно заряженного коллектора, электроны, пролетевшие сквозь сетку, поворачивают обратно к сетке, опять частично пролетают между ее витками и снова попадают в пространство между катодом и сеткой и т. д.; благодаря таким колебаниям электронов около сетки они проходят значительно больший путь, чем это возможно в случае второй схемы включения; больший же путь, проходимый электронами, делает более вероятным их столкновение с молекулами остаточного газа; благодаря увеличению числа столкновений количество образующихся положительных ионов, а следовательно, и ионный ток получаются в несколько раз большими.
С той же целью — увеличить путь электронов, пролетевших по направлению к коллектору без опасности их попадания на коллектор, расстояние между сеткой и коллектором делается достаточно большим.
 
« Пред.   След. »