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 Режим прокаливания
Режим прокаливания
Режим прокаливания обычно разрабатывается для анода, внутри которого расположены и другие электроды. Последние при этом также прогреваются, но уже не токами высокой частоты, которые в них индуцировать нельзя (вследствие экранирования анодом), а путем излучения со  стороны   накаленного
анода. Принципиально способ прокаливания токами высокой частоты при откачке электровакуумного прибора ничем не отличается от способа предварительного обезгаживания (под колпаком).
При прокаливании электронной бомбардировкой используется кинетическая энергия электронов, эмитируемых накаленным катодом и устремляющихся под действием электрического поля к положительно заряженному (по отношению к катоду) электроду. При достижении электронами поверхности положительного электрода их кинетическая энергия превращается в теплоту, которая и повышает температуру электрода. Очевидно, температура прокаливания, достигаемая методом электронной бомбардировки, тем выше, чем выше положительный потенциал прокаливаемого электрода и чем больше электронный ток катода.
Электронная бомбардировка является единственным эффективным методом обезгаживания внутренних электродов (например, сеток); достоинство его заключается также в том, что при электронной бомбардировке воспроизводится в усиленном виде относительное распределение температур в отдельных участках прокаливаемого электрода, близкое к рабочему.
 
« Пред.   След. »
современные строительные материалы