Электровакуумный диод: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
(не показаны 74 промежуточные версии 52 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Roehrendioden.jpg|мини|Несколько моделей: ВИ1-5/20, PY88, EY51]] |
|||
'''Электровакуумный [[диод]]''' — [[электронная лампа]] с двумя электродами ([[катод]] и [[анод]]). Разновидность [[диод]]а. Используется в [[детектор]]ах (амплитудных или частотных) и в [[выпрямитель|выпрямителях]]. Высоковольтная разновидность — [[кенотрон]]. |
|||
⚫ | |||
'''Электровакуумный [[диод]]''' — вакуумная двухэлектродная [[электронная лампа]]. [[Катод]] диода нагревается до температур, при которых возникает [[термоэлектронная эмиссия]]. При подаче на [[анод]] отрицательного относительно катода напряжения все эмитированные катодом электроны возвращаются на катод, при подаче на анод положительного напряжения часть эмитированных электронов устремляется к аноду, формируя его [[электрический ток|ток]]. Таким образом, диод [[Выпрямитель|выпрямляет]] приложенное к нему напряжение. Это свойство диода используется для выпрямления [[переменный ток|переменного тока]] и [[Демодуляция|детектирования]] сигналов высокой частоты. Практический частотный диапазон традиционного вакуумного диода ограничен частотами до 500 МГц. Дисковые диоды, интегрированные в [[волновод]]ы, способны детектировать частоты до 10 ГГц<ref>{{книга |автор = Батушев, В. А. |заглавие = Электронные приборы |место = М. |издательство = Высшая школа |год = 1969 |страниц = 608 |тираж = 90.000 |ref = Батушев | страницы=52 }}</ref>. |
|||
== История == |
== История == |
||
Развитие диодов началось в третьей четверти XIX века. В [[1873 год]]у британский учёный [[Гутри, Фредерик|Ф. Гутри]] обнаружил, что отрицательно заряженный шар [[электроскоп]]а при его сильном нагреве постепенно теряет [[электрический заряд]], но если его зарядить положительно, то заряд не теряется. Объяснить это явления в то время не могли. Позже выяснилось, что это явление вызвано [[Термоэлектронная эмиссия|термоэлектронной эмиссией]]. Явление термоэлектронной эмиссии была заново открыто [[13 февраля]] [[1880 год]]а [[Эдисон, Томас Алва|Томасом Эдисоном]] в его опытах по продлению срока службы накаливаемой нити в [[Лампа накаливания|лампах накаливания]]. В [[1883 год]]у он его запатентовал ([[патент]] США № 307031), но затем Эдисон его не изучал. |
|||
Принцип действия термионных (электровакуумных) диодов был открыт британским учёным [[:en:Frederick Guthrie|Фредериком Гутри]] в [[1873 год]]у. |
|||
Впервые диод с термоэлектронной эмиссией был запатентован в Британии [[Флеминг, Джон Амброз|Джоном Амброзом Флемингом]] (научным советником компании [[Маркони, Гульельмо|Маркони]] и бывшим сотрудником Эдисона) [[16 ноября]] [[1904 год]]а (патент США № 803684 от ноября 1905 года). |
|||
== Устройство == |
== Устройство == |
||
[[Файл:Diode tube schematic-numbers.svg|thumb|150px|Схема устройства электровакуумного диода в стеклянной колбе (1). В центре разогреваемый [[катод]] (3), его окружает цилиндрический [[анод]] (2)]] |
|||
⚫ | |||
Электровакуумный диод представляет собой сосуд (баллон), в котором создан высокий [[вакуум]]. В баллоне размещены два электрода — [[катод]] и [[анод]]. |
|||
Существуют два типа катодов — катоды прямого накала и катоды косвенного накала. Катод прямого накала представляет собой прямую или W-образную металлическую проволоку, разогреваемую током накала. Катод косвенного накала — длинный цилиндр или короб, внутри которых уложена электрически изолированная спираль подогревателя. Как правило, катод расположен внутри цилиндрического или коробчатого анода, который в мощных диодах может иметь рёбра или «крылышки» для отвода тепла. Выводы катода, анода и подогревателя (в лампах косвенного накала) соединены с внешними выводами (ножками лампы). |
|||
Электровакуумный диод представляет собой [[стекло|стеклянный]] или металлический баллон, из которого откачан [[воздух]] и внутри которого находятся катод и анод. От этих электродов сквозь стенки баллона проходят выводы. Если баллон стеклянный, то выводы впаиваются в стекло. Если же баллон металлический, то выводы выходят через стеклянные или керамические бусинки, впаянные в металл. |
|||
Анод имеет один вывод. В зависимости от конструкции выделяют ''катоды прямого накала'' и ''подогревные катоды''. Катод прямого накала греется за счёт проходящего через него тока имеет два вывода. Для подогревного катода (который греется за счет близко расположенной [[нить накала|нити накала]]) делают два вывода от подогревающей нити и один от, собственно, катода. |
|||
В практических конструкциях диодов анод обычно имеет форму [[цилиндр]]а или коробки без двух стенок (часто с закругленными углами), окружающей катод. В последнем случае нить имеет вид латинской буквы V или W. При таких конструкциях анодов все излучаемые катодами электроны с одинаковой силой притягиваются анодами. |
|||
Для уменьшения нагрева анода его часто снабжают рёбрами или крылышками, которые способствуют лучшему отводу от него тепла. |
|||
== Принцип работы == |
== Принцип работы == |
||
При разогреве катода [[электрон]]ы начнут покидать |
При разогреве катода [[электрон]]ы начнут покидать его поверхность за счёт [[термоэлектронная эмиссия|термоэлектронной эмиссии]]. По мере того как электроны покидают поверхность катода и накапливаются в его атмосфере, возникает область отрицательного заряда. При этом в такой же пропорции поверхность начинает заряжаться положительно. В итоге каждому следующему электрону для отрыва из атома потребуется больше энергии, а сами электроны будут удерживаться положительно заряженной поверхностью в некоторой ограниченной по объёму области над катодом. В результате вокруг катода образуется своего рода облако электронов. Часть электронов с наименьшими скоростями из облака падает обратно на катод. При заданной температуре катода облако стабилизируется: на катод падает столько же электронов, сколько из него вылетает. |
||
Уже при нулевом напряжении анода относительно катода (например, при коротком замыкании анода на катод) в лампе течёт ток электронов из катода в анод: относительно быстрые электроны преодолевают потенциальный барьер пространственного заряда облака электронов и попадают на анод. Прекращение анодного тока наступает только тогда, когда на анод подано запирающее отрицательное напряжение относительно катода приблизительно менее −1 В. При подаче на анод положительного напряжения в диоде возникает ускоряющее поле для электронов, ток анода возрастает. При достижении током анода значений, близких к предельному току эмиссии катода, рост тока замедляется, а затем практически не изменяется (насыщается). |
|||
При подаче на [[катод]] отрицательного [[напряжение|напряжения]], а на [[анод]] — положительного возникает [[электрическое поле]], которое заставляет электроны двигаться от катода к аноду. Тем самым в цепи появляется [[ток]]. |
|||
⚫ | |||
Если же на катод подан «+», а на анод «-», электрическое поле препятствует движению электронов, которые покидают катод и ток (практически) не течёт. |
|||
[[Файл:32 law 03 applicability.png|thumb|Участки вольт-амперной характеристики диода]] |
|||
⚫ | |||
== ВАХ == |
|||
⚫ | # ''Нелинейный участок''. На начальном участке ВАХ ток медленно возрастает при увеличении напряжения на аноде, что объясняется противодействием полю анода объёмного отрицательного [[электрический заряд|заряда]] электронного облака. По сравнению с током насыщения, анодный ток при <math>U_a = 0</math> очень мал (и не показан на схеме). Его зависимость от напряжения растёт экспоненциально, что обуславливается разбросом начальных скоростей электронов. Для полного прекращения анодного тока необходимо приложить некоторое анодное напряжение меньше нуля, называемое [[запирающее напряжение|запирающим]]. |
||
⚫ | |||
# ''Участок [[Закон степени трёх вторых|закона степени трёх вторых]]''. Зависимость анодного тока от напряжения описывается законом степени трёх вторых: <math> j=g \cdot U_a^{3/ 2},</math> где ''g'' — постоянная, зависящая от конфигурации и размеров электродов ([[первеанс]]). В простейшей модели первеанс не зависит от состава и температуры катода, в действительности растёт с ростом температуры из-за неравномерного нагрева катода. |
|||
⚫ | # ''Участок насыщения''. При дальнейшем увеличении напряжения на аноде рост тока замедляется, а затем полностью прекращается, так как все электроны, вылетающие из катода, достигают анода. Дальнейшее увеличение анодного тока при данной величине накала невозможно, поскольку для этого нужны дополнительные электроны, а их взять негде, так как вся эмиссия катода исчерпана. Установившейся анодный ток называется '''током насыщения'''. Этот участок описывается [[Формула Ричардсона — Дешмана|законом Ричардсона-Дешмана]]: |
||
: <math>j = AT^2 \exp \left( -{e \varphi \over kT} \right),</math> |
|||
где <math>A={4\pi mek^2 \over h^3}=120 {\text{A} \over {\text{cm}^2 \text{K}^2}}</math> — универсальная термоэлектронная постоянная Зоммерфельда. |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | # ''Нелинейный участок''. На начальном участке ВАХ ток медленно возрастает при увеличении напряжения на аноде, что объясняется противодействием полю анода объёмного отрицательного [[электрический заряд|заряда]] электронного облака. По сравнению с током насыщения, анодный ток при <math>U_a = 0</math> очень мал (и не показан на схеме). Его зависимость от напряжения |
||
# ''Участок закона «трех вторых»''. Зависимость анодного тока от напряжения характеризуется [[закон Ленгмюра-Чайльда-Богуславского|законом Ленгмюра-Чайльда-Богуславского]] (так же называемым законом "трех вторых") <math>j = AT^2 exp(-{e \phi \over kT})</math>, где <math>A={4\pi mek^2 \over h^3}=120 {A \over {cm^2 K^2}}</math> - универсальная термоэлектронная постоянная Зоммерфельда. |
|||
⚫ | # ''Участок насыщения''. При дальнейшем увеличении напряжения на аноде рост тока замедляется, а затем полностью прекращается так как все электроны, вылетающие из катода, достигают анода. Дальнейшее увеличение анодного тока при данной величине накала невозможно, поскольку для этого нужны дополнительные электроны, а их взять негде, так как вся эмиссия катода исчерпана. Установившейся |
||
⚫ | |||
== Основные параметры == |
== Основные параметры == |
||
К основным параметрам |
К основным параметрам электровакуумного диода относятся: |
||
* Крутизна ВАХ: <math>S={dI_a \over dU_a}</math> |
* Крутизна [[ВАХ]]: <math>S={dI_a \over dU_a}</math> — изменение анодного тока в мА на 1 В изменения напряжения. |
||
* Дифференциальное сопротивление: <math>R_i={1 \over S}</math> |
* [[Дифференциальное сопротивление]]: <math>R_i={1 \over S}</math> |
||
* [[Ток насыщения]]. |
|||
⚫ | |||
* Запирающее напряжение |
* [[Запирающее напряжение]] — отрицательное напряжение на аноде относительно катода, необходимое для прекращения тока в диоде. |
||
⚫ | |||
* Максимально допустимая рассеиваемая [[Мощность (физика)|мощность]]. |
* Максимально допустимая рассеиваемая [[Мощность (физика)|мощность]]. |
||
Крутизна и внутреннее сопротивление являются функциями от анодного напряжения и температуры катода |
Крутизна и внутреннее сопротивление являются функциями от анодного напряжения и температуры катода. |
||
Если температура катода постоянна, то в пределах участка «трёх вторых» крутизна равна первой [[Производная функции|производной]] от функции «трёх-вторых».{{уточнить}}<!-- крутизна это всегда первая производная --> |
|||
== Маркировка приборов == |
== Маркировка приборов == |
||
Строка 47: | Строка 48: | ||
# Первое число обозначает напряжение накала, округлённое до целого. |
# Первое число обозначает напряжение накала, округлённое до целого. |
||
# Второй символ обозначает тип электровакуумного прибора. Для диодов: |
# Второй символ обозначает тип электровакуумного прибора. Для диодов: |
||
#* '''Д''' |
#* '''Д''' — одинарный диод. |
||
#* '''Ц''' |
#* '''Ц''' — [[кенотрон]] (выпрямительный диод) |
||
#* '''X''' |
#* '''X''' — двойной диод, то есть содержащий два диода в одном корпусе с общим накалом. |
||
#**'''МХ''' |
#** '''МХ''' — [[механотрон]]-двойной диод |
||
#**'''МУХ''' |
#** '''МУХ''' — механотрон-двойной диод для измерения углов |
||
# Следующее число |
# Следующее число — это порядковый номер разработки прибора. |
||
# И последний символ |
# И последний символ — конструктивное выполнение прибора: |
||
#* '''С''' |
#* '''С''' — стеклянный баллон диаметром более 24 мм без цоколя либо с октальным (восьмиштырьковым) пластмассовым цоколем с ключом. |
||
#* '''П''' |
#* '''П''' — пальчиковые лампы (стеклянный баллон диаметром 19 или 22,5 мм с жёсткими штыревыми выводами без цоколя). |
||
#* '''Б''' |
#* '''Б''' — миниатюрная серия с гибкими выводами и с диаметром корпуса менее 10 мм. |
||
#* '''А''' |
#* '''А''' — миниатюрная серия с гибкими выводами и с диаметром корпуса менее 6 мм. |
||
#* '''К''' |
#* '''К''' — серия ламп в керамическом корпусе. |
||
Если |
Если четвёртый элемент отсутствует, то это говорит о присутствии металлического |
||
корпуса! |
корпуса! |
||
== Сравнение с полупроводниковыми диодами == |
== Сравнение с полупроводниковыми диодами == |
||
⚫ | По сравнению с [[полупроводниковый диод|полупроводниковыми диодами]] в электровакуумных диодах отсутствует [[обратный ток]], и они выдерживают большее [[Электрическое напряжение|напряжение]]. Стойки к [[Ионизирующее излучение|ионизирующим излучениям]]. Однако они обладают гораздо большими размерами и меньшим [[Коэффициент полезного действия|КПД]]. |
||
== См. также == |
|||
⚫ | По сравнению с [[полупроводниковый диод|полупроводниковыми диодами]] в электровакуумных диодах отсутствует [[обратный ток]], и они выдерживают |
||
* [[Полупроводниковый диод]] |
|||
== Примечания == |
|||
{{примечания}} |
|||
== Литература == |
== Литература == |
||
* Клейнер Э. Ю. Основы теории электронных ламп. — М., 1974. |
|||
* Электронные приборы: Учебник для вузов/В. Н. Дулин, Н. А. Аваев, В. П. Демин и др.; Под ред. Г. Г. Шишкина. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 496 с. |
|||
* Физический энциклопедический словарь. Том 5, М. 1966, «Советская энциклопедия» |
|||
{{Нет сносок|дата=2013-01-27}} |
|||
{{elec-stub}} |
|||
{{Электровакуумные приборы}} |
|||
{{Электороника}} |
|||
⚫ | |||
[[Категория:Маркировка]] |
|||
⚫ | |||
[[fr:Diode à vide]] |
|||
[[de:Röhrendiode]] |
|||
[[lt:Lempinis diodas]] |
|||
[[lv:Diode (elektronu lampa)]] |
|||
[[nl:Vacuümdiode]] |
|||
[[pl:Dioda próżniowa]] |
|||
[[pt:Díodo termiônico]] |
Текущая версия от 03:44, 13 сентября 2024
Электровакуумный диод — вакуумная двухэлектродная электронная лампа. Катод диода нагревается до температур, при которых возникает термоэлектронная эмиссия. При подаче на анод отрицательного относительно катода напряжения все эмитированные катодом электроны возвращаются на катод, при подаче на анод положительного напряжения часть эмитированных электронов устремляется к аноду, формируя его ток. Таким образом, диод выпрямляет приложенное к нему напряжение. Это свойство диода используется для выпрямления переменного тока и детектирования сигналов высокой частоты. Практический частотный диапазон традиционного вакуумного диода ограничен частотами до 500 МГц. Дисковые диоды, интегрированные в волноводы, способны детектировать частоты до 10 ГГц[1].
История
[править | править код]Развитие диодов началось в третьей четверти XIX века. В 1873 году британский учёный Ф. Гутри обнаружил, что отрицательно заряженный шар электроскопа при его сильном нагреве постепенно теряет электрический заряд, но если его зарядить положительно, то заряд не теряется. Объяснить это явления в то время не могли. Позже выяснилось, что это явление вызвано термоэлектронной эмиссией. Явление термоэлектронной эмиссии была заново открыто 13 февраля 1880 года Томасом Эдисоном в его опытах по продлению срока службы накаливаемой нити в лампах накаливания. В 1883 году он его запатентовал (патент США № 307031), но затем Эдисон его не изучал.
Впервые диод с термоэлектронной эмиссией был запатентован в Британии Джоном Амброзом Флемингом (научным советником компании Маркони и бывшим сотрудником Эдисона) 16 ноября 1904 года (патент США № 803684 от ноября 1905 года).
Устройство
[править | править код]Электровакуумный диод представляет собой сосуд (баллон), в котором создан высокий вакуум. В баллоне размещены два электрода — катод и анод. Существуют два типа катодов — катоды прямого накала и катоды косвенного накала. Катод прямого накала представляет собой прямую или W-образную металлическую проволоку, разогреваемую током накала. Катод косвенного накала — длинный цилиндр или короб, внутри которых уложена электрически изолированная спираль подогревателя. Как правило, катод расположен внутри цилиндрического или коробчатого анода, который в мощных диодах может иметь рёбра или «крылышки» для отвода тепла. Выводы катода, анода и подогревателя (в лампах косвенного накала) соединены с внешними выводами (ножками лампы).
Принцип работы
[править | править код]При разогреве катода электроны начнут покидать его поверхность за счёт термоэлектронной эмиссии. По мере того как электроны покидают поверхность катода и накапливаются в его атмосфере, возникает область отрицательного заряда. При этом в такой же пропорции поверхность начинает заряжаться положительно. В итоге каждому следующему электрону для отрыва из атома потребуется больше энергии, а сами электроны будут удерживаться положительно заряженной поверхностью в некоторой ограниченной по объёму области над катодом. В результате вокруг катода образуется своего рода облако электронов. Часть электронов с наименьшими скоростями из облака падает обратно на катод. При заданной температуре катода облако стабилизируется: на катод падает столько же электронов, сколько из него вылетает.
Уже при нулевом напряжении анода относительно катода (например, при коротком замыкании анода на катод) в лампе течёт ток электронов из катода в анод: относительно быстрые электроны преодолевают потенциальный барьер пространственного заряда облака электронов и попадают на анод. Прекращение анодного тока наступает только тогда, когда на анод подано запирающее отрицательное напряжение относительно катода приблизительно менее −1 В. При подаче на анод положительного напряжения в диоде возникает ускоряющее поле для электронов, ток анода возрастает. При достижении током анода значений, близких к предельному току эмиссии катода, рост тока замедляется, а затем практически не изменяется (насыщается).
Вольт-амперная характеристика
[править | править код]Вольт-амперная характеристика (ВАХ) электровакуумного диода имеет 3 характерных участка:
- Нелинейный участок. На начальном участке ВАХ ток медленно возрастает при увеличении напряжения на аноде, что объясняется противодействием полю анода объёмного отрицательного заряда электронного облака. По сравнению с током насыщения, анодный ток при очень мал (и не показан на схеме). Его зависимость от напряжения растёт экспоненциально, что обуславливается разбросом начальных скоростей электронов. Для полного прекращения анодного тока необходимо приложить некоторое анодное напряжение меньше нуля, называемое запирающим.
- Участок закона степени трёх вторых. Зависимость анодного тока от напряжения описывается законом степени трёх вторых: где g — постоянная, зависящая от конфигурации и размеров электродов (первеанс). В простейшей модели первеанс не зависит от состава и температуры катода, в действительности растёт с ростом температуры из-за неравномерного нагрева катода.
- Участок насыщения. При дальнейшем увеличении напряжения на аноде рост тока замедляется, а затем полностью прекращается, так как все электроны, вылетающие из катода, достигают анода. Дальнейшее увеличение анодного тока при данной величине накала невозможно, поскольку для этого нужны дополнительные электроны, а их взять негде, так как вся эмиссия катода исчерпана. Установившейся анодный ток называется током насыщения. Этот участок описывается законом Ричардсона-Дешмана:
где — универсальная термоэлектронная постоянная Зоммерфельда.
ВАХ анода зависит от напряжения накала — чем больше накал, тем больше крутизна ВАХ и тем больше ток насыщения. Чрезмерное увеличение напряжения накала приводит к уменьшению срока службы лампы.
Основные параметры
[править | править код]К основным параметрам электровакуумного диода относятся:
- Крутизна ВАХ: — изменение анодного тока в мА на 1 В изменения напряжения.
- Дифференциальное сопротивление:
- Ток насыщения.
- Запирающее напряжение — отрицательное напряжение на аноде относительно катода, необходимое для прекращения тока в диоде.
- Максимально допустимое обратное напряжение. При некотором напряжении, приложенном в обратном направлении, происходит пробой диода — проскакивает искра между катодом и анодом, что сопровождается резким возрастанием силы тока.
- Максимально допустимая рассеиваемая мощность.
Крутизна и внутреннее сопротивление являются функциями от анодного напряжения и температуры катода.
Если температура катода постоянна, то в пределах участка «трёх вторых» крутизна равна первой производной от функции «трёх-вторых».[уточнить]
Маркировка приборов
[править | править код]Электровакуумные диоды маркируются по такому принципу, как и остальные лампы:
- Первое число обозначает напряжение накала, округлённое до целого.
- Второй символ обозначает тип электровакуумного прибора. Для диодов:
- Д — одинарный диод.
- Ц — кенотрон (выпрямительный диод)
- X — двойной диод, то есть содержащий два диода в одном корпусе с общим накалом.
- МХ — механотрон-двойной диод
- МУХ — механотрон-двойной диод для измерения углов
- Следующее число — это порядковый номер разработки прибора.
- И последний символ — конструктивное выполнение прибора:
- С — стеклянный баллон диаметром более 24 мм без цоколя либо с октальным (восьмиштырьковым) пластмассовым цоколем с ключом.
- П — пальчиковые лампы (стеклянный баллон диаметром 19 или 22,5 мм с жёсткими штыревыми выводами без цоколя).
- Б — миниатюрная серия с гибкими выводами и с диаметром корпуса менее 10 мм.
- А — миниатюрная серия с гибкими выводами и с диаметром корпуса менее 6 мм.
- К — серия ламп в керамическом корпусе.
Если четвёртый элемент отсутствует, то это говорит о присутствии металлического корпуса!
Сравнение с полупроводниковыми диодами
[править | править код]По сравнению с полупроводниковыми диодами в электровакуумных диодах отсутствует обратный ток, и они выдерживают большее напряжение. Стойки к ионизирующим излучениям. Однако они обладают гораздо большими размерами и меньшим КПД.
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ Батушев, В. А. Электронные приборы. — М.: Высшая школа, 1969. — С. 52. — 608 с. — 90,000 экз.
Литература
[править | править код]- Клейнер Э. Ю. Основы теории электронных ламп. — М., 1974.
- Электронные приборы: Учебник для вузов/В. Н. Дулин, Н. А. Аваев, В. П. Демин и др.; Под ред. Г. Г. Шишкина. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 496 с.
- Физический энциклопедический словарь. Том 5, М. 1966, «Советская энциклопедия»
В статье есть список источников, но не хватает сносок. |