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阴极温度造句

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  • 例如,电子管的寿命满足Arrhenius的关系式,所以可提高阴极温度,实施加速寿命试验。
  • 。当Uf比较低时,即阴极温度较低时,阳极电流Ia随着加热电压的增大而增长很快。
  • 1934年,朗缪尔研制钍钨丝(钨中掺入0.5%~2%的钍)阴极,可将阴极温度降至2000K左右。
  • 为提高阴极的发射能力,还应进一步提高阴极温度或用支取较大电流的方法加以激活。
  • 但不论是阴极温度低于额定,或不从阴极取电流而使用电子管时,都会显著减短寿命。
  • 我们知道,在一定的阴极温度下,阴极有一定的发射电流,阴极温度愈高,则发射电流愈大。
  • 故电子管须检讨实际使用时阴极温度的偏差、间歇动作等条件,才能决定实施加速寿命试验之方法。
  • 例如,电视机用布朗管若使阴极温度成为额定值的100%,可实施加速因子为2.2倍至3倍的加速寿命试验。
  • CCFL原理应该是当高压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,因为阴极温度较低,所以得名。
  • 阴极温度足够高时,继续增高阴极温度(此时阴极的发射电流仍在增大)而阳极电流不变,这表明此时阴极发射的电流没有能全部到达阳极。
  • 阴极温度造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 孟昭英发展的“光照测法”??一种间热式氧化物阴极温度测量法??和据以建立的一套测量温度的次级标准,解决了精测这种辐射系数的问题。
  • 大家知道,电子自阴极逸出要具有一定的初速度,即使阴极表面电位梯度下降至零,继续提高阴极温度,空间电荷密度仍能增大,这时,阴极表面电位梯度变为负值。
  • 由于有空间电荷的存在,阴阳极之间每一点的电位都要下降,当阴极温度不太高,发射的电子不太多时,阴阳极之间仍为加速场,电子在此电场作用下都能到达阳极。
  • 继续增高阴极温度,则阴极发射增加,空间电荷密度也增加,这等于加强了阴极表面附近的负电场,受负电位作用返回阴极的电子数增多,而跑到阳极的电子数却增加微少。
  • 电子管常因阴极活性物质的减少而使电子放射特性劣化,但阴极温度减低的话,管内不纯气体的作用亦会使电子放射特性劣化;若不取电流而动作的话,阴极内部生成的中间层化合物电阻增大,亦使电子放射特性劣化,所以即使判定寿命的失效模式相同,失效机构也不同。
  • 这种荧光灯发光效率较高(约为白炽灯的3倍),使用寿命较长,起动时不需要起动器(通常在灯管壁上有一条导电层,称为起辉层,荧光灯的起辉靠它来完成;当灯管破裂时起辉层也被破坏,灯即熄灭),阴极温度较低(约200℃左右),是一种安全实用的光源,非常适合制成增安型照明灯具。
  • 当阴极材料熔点、沸点较低,而且导热性很强时,即使阴极温度达到材料的沸点开始蒸发,此温度也不足以通过热发射产生足够数量的电子,阴极将进一步自动缩小其导电面积,直到在阴极导电面积前面形成密度很大的正离子空间电荷,形成很大的阴极压降值,足以产生强的电场发射,以补足热发射的不足,向弧柱提供足够的电子流维持电弧燃烧。
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