Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou



Podobné dokumenty
J = S A.T 2. exp(-eφ / kt)

Elektronkový zesilovač

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

Zobrazovací technologie

5. Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu

Poděkování za poskytnuté informace:

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

5. Zobrazovací jednotky

Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu

9. Fyzika mikrosvěta

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

monitor a grafická karta

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Záznam z MIDI zařízení (1)

Lineární urychlovače. Jan Pipek Dostupné na

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika. Ing. Viera Nouzová

Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu

Studium fotoelektrického jevu

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip:

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

Lasery optické rezonátory

CZ.1.07/1.1.08/

Hmotnostní spektrometrie

Digitální učební materiál

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nedestruktivní defektoskopie

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (II) (Bl) ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ ( 1S ) (51) lat Cl. 4 С 21 D 1/09

Televizní snímací součástky vakuové a polovodičové

Ing. Stanislav Jakoubek

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N.

Sorpční vývěvy. 1. Vývěvy využívající fyzikální adsorpce (kryogenní vývěvy)

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

První písmeno vždy znamená druh žhavení:

Vítězslav Bártl. květen 2013

Princip inkoustového tisku

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno N

Přednáška 10. Měření nízkých tlaků : membránové a kompresní vakuoměry, tepelné vakuoměry, ionizační vakuoměry. Martin Kormunda

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ELEKTRICKÉ A OPTICKÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ


VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

4. Praktické využití elektrických a magnetických jevů.

Regulovatelný síťový adaptér NT 255

Svařování svazkem elektronů

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_4_Elektrický proud v kapalinách a plynech

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (19) (13) B1. (40) Zveřejněno (45) Vydáno (75) Autor vynálezu A.UTRATA RUDOLF Ing. CSo.

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

Elektromagnetická záření

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

ZS Purkynova Vyskov. Elektrický obvod Vzducholoï Hindenburg Svìtelné jevy Elektrický proud v kapalinách a plynech Elektrický obvod

Číslo: Anotace: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Cvičení z fyziky Lasery. Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

5.6. Člověk a jeho svět

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

6. Elektromagnetické záření

VÝSLEDKY ÚLOH FYZIKA 2: (uváděné názvy jsou pro orientaci názvy předchozích odstavců)

Zdroj předpětí pro tetrodu (Tetrode board by OK1GTH) Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH,

Princip. Měrná elektrická. (konduktivita) Výhody odporového ohřevu. Závislost měrné elektrické vodivosti na teplotě = (1/R) (L/A)

Zkoušení materiálů prozařováním

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

RUZNYCH DRUHU ZÁRENí

Plazma v technologiích

Vybrané technologie povrchových úprav. Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Vlnová délka světla je cca 0,4 µm => rozlišovací schopnost cca. 0,2 µm 1000 x víc než oko

CBI CEI CAI CDI. Date: Description: Automatic Halogen Daylight

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Transkript:

Vakuové součástky Hlavní dva typy vakuových součástek jsou obrazovky (osciloskopické, televizní) elektronky (vysokofrekvenční do 1 GHz, mikrovlnné do 20 GHz). Dále se dnes využívají pro speciální oblasti, např. jako fotonky, fotonásobiče, výbojky atd. Principem vakuových součástek je emise elektronů, kterých je opět několik typů tepelná emise o Malá výstupní práce velká účinnost o Vysoká teplota tání velká odolnost o Emise elektrickým polem (na ostrých hrotech) velký gradient v blízkosti katody, velký vliv teploty o Elektronky a vakuové obrazovky Sekundární emise o Emise elektronů po dopadu částic materiálová a úhlová závislost o Po dopadu sekundární elektrony ( E < 20eV) pružně odražené el. (E je stejná jako u dopadajících el.) ostatní el. (E je rovnoměrně rozložena) o U výbojek se přidává k energii ještě energie ionizační a excitační, způsobené nárazem kladných iontů a excitovaných atomů o Fotonásobič, násobič sekundárních elektronů, výbojky Fotoemise o Stoletův zákon fotoemise je úměrná intenzitě osvětlení o Einsteinův zákon o existenci energetického prahu o Výstupní práce elektronu je větší jak 4eV

Elektronky Nejjednodušší elektronka je vakuová dioda, která se skládá z anody A a žhavené katody K. Obě elektrody jsou umístěny ve vakuu. Žhavená katoda má schopnost dodávat elektrony a anoda tyto elektrony odčerpává (přivedeným kladným napětím). Na tuto vakuovou diodu navazuje trioda (kde je navíc mřížka, jejíž změnou potenciálu se mění anodový proud). Dnes se obě tyto součástky využívají např. v obvodech vysílačů. Menší zesílení triody se zlepšuje přidáváním mřížky, vznikne tak postupně tetroda, popř. pentoda. Avšak elektronky jsou dnes již na ústupu.výjimku avšak tvoří majáková elektronka a mikrovlnné elektronky. Majáková elektronka

Majáková elektronka je jedna z mála elektronek, které se dnes hojně využívají. Je uzpůsobena k přímému zasunutí do koaxiálního vedení a pracují až do jednotek GHz. Je opatřena speciální mřížkou, která je propojena s masivním prstencem kolem pouzdra. Anoda je tvořena masivním kolíkem, někdy opatřeným i chladičem. Další princip vakuových součástek nevychází z regulace množství elektronů, avšak z regulace rychlosti. Nejlépe se vysvětluje na součástce klystron. Elektronový paprsek vzniká v trysce s vyzařovací plochou dutého zrcadla. To vytváří paprsek malého průměru s velkou hustotou. Paprsek dále prolétá postupně dvěma rezonátory a poté dopadá na kolektor. První rezonátor je slučovač, který urychluje elektrony, které při průchodu druhým rezonátorem indukují proud, který je odebírán a elektrony poté dopadnou na kolektor. Další vakuovou součástkou je magnetron, což je defacto generátor mikrovlnného záření. Nalézt ho lze např. v mikrovlnné troubě nebo jako součást radarů. Základ této součástky je magnet, který je uzpůsoben do prstence. Tímto magnetem je obklopena vakuová trubice, jež má z jedné strany žhavící katodu a z druhé anodu. Po uvedení do chodu pracuje magnetron na principu ohýbání směru toku elektronů silným magnetickým polem.

Fotonásobič Fotonásobič je prvek pro registraci slabých světelných toků. Spojení vakuové fotonky s násobičem elektronů (princip je založen na sekundární emisi). Na čelním okénku je nanesena fotokatoda s malou výstupní prací Elektrony jsou urychleny elektrickým polem na další elektrody dynody Dynody jsou pokryty látkou s také malou výstupní prací (každý dopadající elektron vyrazí další elektrony 3-10 sekundárních elektronů) Postupným násobením vzroste počet elektronů cca 10 6 10 8 krát Poslední elektroda anoda, která zachycuje vynásobený svazek elektronů Obrazovky Obrazovka je optická elektronka, kde se převádí elektrický signál na signál optický. Elektronový svazek je urychlován vysokým kladným anodovým napětím a vychylován elektrostatickým, popř. elektromagnetickým vychylovacím systémem. U elektronové trysky s EM zaostřováním funkci druhé elektronové čočky vykonává magnetická čočka s podélným magnetickým polem. Elektrony, které dopadají na stínítko, vyvolají katodoluminiscenci a jsou odstraňovány sekundární emisí. Magnetické vychylování, které je používáno u televizních obrazovek, dovoluje větší vychylovací úhly. Barevný systém obrazovek je tvořen třemi elektronovými svazky (RGB) a trojicí luminoforů (opět RGB) po celé ploše stínítka. Nad luminofory je maska, která zajišťuje dopad svazku na příslušny luminofor. Urychlovací napětí se pohybuje kolem 20-25 kv a obrazovka musí obsahovat ochranu proti RTG záření (stínítko z olovnatého skla, co nejmenší proud )

Tři základní masky na luminofor jsou Delta maska má pravidelné kruhové otvory, které jsou uspořádány stejně jako luminofory do trojúhelníků (cože je velké písmeno delta). In-line u tohoto typu děrové masky mají otvory obdélníkový tvar a luminofory jsou umístěny vedle sebe. Trinitron maska v podobě pevné mřížky zde chybí. Maska je vytvořena z velmi tenkých vertikálních černých kovových vláken, stabilizovaných pomocí dvou horizontálních drátků. Tyto stabilizační dráty dělí plochu cca na třetiny a zvláště před světlým pozadím se jeví jako dvě rušivé tmavé čáry.