Электронные приборы

78

приборы для преобразования электромагнитной энергии одного вида в электромагнитную энергию другого вида, осуществляемого посредством взаимодействия электронов (движущихся в вакууме, газе или полупроводнике) с электромагнитными полями. К Э. П. Относятся Электровакуумные приборы (кроме ламп накаливания) и Полупроводниковые приборы. Протекающие в Э. П. Процессы чрезвычайно разнообразны. Так, в электронных лампах (См. Электронная лампа) и вакуумных приборах СВЧ (Клистронах, Магнетронах, лампах бегущей волны (См. Лампа бегущей волны) и т. Д.) электроны, испускаемые катодом, взаимодействуют с постоянным и переменным электрическими полями. В результате взаимодействия с постоянным полем кинетическая энергия электронов увеличивается.

В результате взаимодействия с переменным полем постоянный электронный поток превращается в переменный и часть кинетической энергии электронов преобразуется в энергию электрических колебаний. В вакуумных индикаторах и электроннолучевых приборах (См. Электроннолучевые приборы) электроны ускоряются постоянным электрическим полем и бомбардируют мишень (например, экран, покрытый люминофором (См. Люминофоры)). При взаимодействии электронов с мишенью часть их кинетической энергии преобразуется в электромагнитную энергию (например, световую). В вакуумных фотоэлектронных приборах (вакуумных Фотоэлементах, фотоэлектронных умножителях (См. Фотоэлектронный умножитель) и др.) электроны, эмитируемые Фотокатодом под действием оптического излучения, ускоряются постоянным электрическим полем и направляются на анод.

В результате энергия оптического излучения преобразуется в энергию электрического тока, текущего в анодной цепи такого Э. П. В рентгеновских трубках (См. Рентгеновская трубка) энергия электронов, ускоренных на пути от катода к аноду (антикатоду), при ударе электронов об анод частично преобразуется в энергию рентгеновского излучения. В ионных приборах (См. Ионные приборы) (газоразрядных приборах) электроны, ускоренные постоянным электрическим полем, сталкиваются с молекулами газа и либо ионизируют их, либо переводят в возбуждённое состояние. Такие газоразрядные приборы, как ртутные вентили (См. Ртутный вентиль), Газотроны, Тиратроны, Таситроны, по принципу преобразования энергии аналогичны электровакуумным диодам и триодам.

Основное отличие состоит в том, что в газоразрядных приборах ионы газа нейтрализуют Пространственный заряд потока электронов и этим обеспечивают прохождение через прибор огромных токов (например, в ртутных вентилях — до тысяч а) при сравнительно малых анодных напряжениях (15— 20 в). В газоразрядных источниках света (См. Газоразрядные источники света) и индикаторах газоразрядных (См. Индикаторы газоразрядные) каждая возбуждённая молекула газа при переходе в равновесное состояние излучает световую энергию. В люминесцентных лампах (См. Люминесцентная лампа) световую энергию излучают молекулы люминофора, возбуждённые ультрафиолетовым излучением разряда. В квантовых газоразрядных приборах (газовых лазерах (См.

Газовый лазер), квантовых стандартах частоты (См. Квантовые стандарты частоты) и др.) возбуждённые молекулы газа, взаимодействуя с электромагнитными колебаниями, усиливают их при своём переходе в невозбуждённое состояние. Преобразование энергии в полупроводниковых приборах основано на том, что в полупроводнике, как и в вакууме, можно создавать постоянные электрические поля и осуществлять управление движением носителей заряда (См. Носители заряда). В основе работы полупроводниковых приборов лежат следующие электронные процессы и явления. Эффект односторонней проводимости при протекании тока через запирающий слой электронно-дырочного перехода (См. Электронно-дырочный переход)(р — n-перехода) или потенциального барьера (См.

Потенциальный барьер) на границе металл—полупроводник (см. Шотки диод). Туннельный эффект. Явление лавинного размножения носителей в сильных электрических полях. Акусто-, оптико-, термоэлектрические эффекты в диэлектрических и полупроводниковых материалах и т. Д. На использовании эффекта односторонней проводимости основана работа полупроводниковых диодов (См. Полупроводниковый диод). В Транзисторах для усиления электрических колебаний используют т. Н. Транзисторный эффект — управление током запертого перехода с помощью тока отпертого перехода. В Ганна диодах и лавинно-пролётных полупроводниковых диодах (См. Лавинно-пролётный полупроводниковый диод) лавинное умножение в р — n-переходах, обусловленное ударной ионизацией атомов носителями, используется для генерации электрических колебаний.

В светоизлучающих диодах (См. Светоизлучающий диод) электрическая энергия преобразуется в энергию оптического излучения на основе явления инжекционной электролюминесценции (См. Электролюминесценция). Э. П. Находят применение в радиотехнике, автоматике, связи, вычислительной технике, астрономии, физике, медицине и т. Д, — практически во всех областях науки и техники. Мировая промышленность ежегодно выпускает (70-е гг.) свыше 10 млрд. Э. П. Различных наименований. Лит. Власов В. Ф., Электронные и ионные приборы, 3 изд., М., 1960. Кушманов И. В., Васильев Н. Н., Леонтъев А. Г., Электронные приборы, М., 1973. В. Ф. Коваленко.

Значения в других словарях
Электронносветовой индикатор

визуальный Индикатор точной настройки лампового радиоприёмника на волну принимаемой радиостанции, установки уровня записи в ламповом магнитофоне, установки «нуля» в измерительной радиоаппаратуре. Представляет собой комбинированную электронную лампу, в баллоне которой совмещены индикаторное устройство и усилительная лампа (обычно Триод). Индикаторное устройство содержит следующие элементы. Люминесцентный низковольтный экран с люминофором (См. Люминофоры), нанесённым либо на металлическую подложк..

Электронные линзы

устройства, предназначенные для формирования пучков электронов, их фокусировки и получения с их помощью электроннооптических изображений объектов и деталей объектов (см. Электронная и ионная оптика, Электронный микроскоп). Устройства, с использованием которых совершают такие же операции над пучками ионов, называются ионными линзами. В Э. Л. И ионных линзах воздействие на электронные (ионные) пучки осуществляется электрическими или магнитными полями. Эти линзы называются соответственно электрост..

Электронные призмы

электроннооптические (соответственно ионные призмы — ионнооптические) системы, предназначенные для отклонения пучков заряженных частиц или для разделения таких частиц по энергии и массе. Э. П. Получили своё название в рамках общей аналогии между электронной и ионной оптикой (См. Электронная и ионная оптика) и оптикой световых лучей. Среди многочисленных типов Э. П. Наиболее близкими аналогами светооптических призм являются те Э. П., которые оставляют падающий на них параллельный пучок заряженны..

Электронные теории в органической химии

теории, рассматривающие строение, физические свойства и реакционную способность (См. Реакционная способность) органических соединений на основе представлений о распределении электронной плотности в атомах и молекулах, а также о смещениях её при химических реакциях. Э. Т. Возникли на рубеже 19 и 20 вв. Вскоре после открытия электрона. В первых Э. Т. Представления о существовании электростатических связей в неорганических соединениях были механически перенесены на неполярные органические соединен..

Электронные Приборы

См. В ст. Электроника, Электронная промышленность.. ..

Электронные Приборы

См. В ст. Электроника, Электронная промышленность.. ..

Электронные приборы

Электровакуумные и полупроводниковые приборы, предназначенные для генерирования, усиления, преобразования, модуляции электромагнитных колебаний. Применяются в радиотехнике, автоматике, вычислительной и военной технике, медицине и др.. ..

Дополнительный поиск Электронные приборы Электронные приборы

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Электронные приборы" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Электронные приборы, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Э". Общая длина 19 символа