Цилиндр Венельта: различия между версиями

[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
→‎Применение: Исправлено направление кинескоп(телепередача) на кинескоп.
Метки: с мобильного устройства из мобильной версии
оформление, иллюстрирование, уточнение
Строка 1:
[[Файл:Wehnelt cap-ru.svg|thumb| 250px|Цилиндр Венельта служит для управления интенсивностью электронного пучка и работает аналогично [[Электростатическая линза|электростатической собирающей линзе]]]]
 
'''Цили́ндр Ве́нельта''' (или '''ве́нельт''') — цилиндрический [[электрод]] в [[Электронная пушка|электронных пушках (электронных прожекторах)]], (использующих термоэлектронный или автоэмиссионный механизм [[Электронная эмиссия|эмиссии]] [[электрон]]ов с [[катод]]а), позволяющий менять интенсивность [[Катодный луч|электронного пучка]] в [[Электронно-лучевые приборы|электронно-лучевых приборах]] изменением потенциала на венельте относительно катода.
 
Используется для предварительной фокусировки электронного пучка и управления его интенсивностью.
 
Изобретён немецким физиком [[Венельт, Артур|Артуром Венельтом]]<ref>{{статья |заглавие=On the history and development of the thermionic valve |издание={{Нп3|Measurement Science and Technology|Journal of Scientific Instruments||Measurement Science and Technology}} |том=11 |номер=2 |страницы=44 |doi=10.1088/0950-7671/11/2/303 |bibcode=1934JScI...11...44F |язык=en |тип=journal |автор=Fleming, Ambrose |год=1934}}</ref> в 1902—1903 годах и назван в его честь<ref name="Fleming" />.
 
== Устройство ==
Цилиндр Венельта выполнен в виде полого стакана, внутри которого помещён испускающий электроны катод. В центре дна стакана сделано сквозное круглое отверстие диаметром обычно от 200 до 1200 [[Микрометр|мкм]] (это отверстие иногдатакже называют [[Апертура (оптика)|апертурой]] или диафрагмой). Часто

Иногда дно цилиндра изготавливают из [[Тугоплавкие металлы|тугоплавкого металла]], например, [[Платина|платиновой]] или [[Тантал (элемент)|танталовой]] [[Фольга|фольги]]{{источник}}.
 
== Принцип действия ==
[[Файл:Elektronenkanone mit_Wehneltzylinder.svg|thumb|250px|Цилиндр Венельта в электронно-лучевой пушке [[Осциллографическая электронно-лучевая трубка|осциллографической трубки]] или [[Кинескоп|кинескопа]]:<br>
Управление интенсивностью выходящего электронного пучка производится изменением [[Электрическое напряжение|напряжения]] на венельте относительно накаливаемого катода. При увеличении потенциала венельта относительно катода поток выходящих электронов увеличивается, при снижении потенциала венельта относительно потенциала катода — электронный поток снижается.
1 — Накаливаемый катод.<br>
2 — Венельт.<br>
3 — Ускоряющий электрод (анод).<br>
<math>U_{\mathrm{H}}</math> — источник напряжения накала.<br>
<math>U_{\mathrm{W}}</math> — напряжение на модуляторе (венельте).<br>
''U<submath>U_{\mathrm{B}}</submath>'' — ускоряющее анодное напряжение.]]
Управление интенсивностью выходящего электронного пучка из электронно прожектора производится изменением [[Электрическое напряжение|напряжения]] на венельте относительно накаливаемого катода. При увеличении потенциала венельта относительно катода потокток пучка выходящих электронов увеличивается, при снижении потенциала венельта относительно потенциала катода — электронный поток снижается.
 
Если напряжение между венельтом и катодом отрицательно, то на некотором расстоянии вне стакана происходит [[Электростатическая линза|фокусировка]] электронного пучка (см. рисунок).
 
При некотором достаточно большом отрицательном напряжении на венельте (от десятков до нескольких сотен [[вольт]]) поток электронов становится равным нулю (запирание- явление запирания электронной пушки).
 
== Применение ==
Цилиндр Венельта применяется в электронных пушках различных [[Электронно-лучевые приборы|электронно-лучевых приборов]], [[Электронный микроскоп|электронных микроскопах]], [[Рентгеновская трубка|рентгеновских трубках]] и в других приложениях, где необходим тонкий, хорошо сфокусированный пучок электронов и требуется управление его интенсивностью. Например, в [[кинескоп]]ах и [[Осциллографическая электронно-лучевая трубка|осциллографических электронно-лучевых трубках]], [[Индикаторная электронно-лучевая трубка|индикаторных электронно-лучевых трубках]] он служит для управления яркостью точексветящегося следа формируемого на [[люминофор]]ном экране изображения. В этих приборах венельт часто называют ''[[Модуляция|модулятором]]'', иногда — управляющим электродом электронной пушки.
[[Файл:Elektronenkanone mit_Wehneltzylinder.svg|thumb|Цилиндр Венельта в электронно-лучевой пушке [[Осциллографическая электронно-лучевая трубка|осциллографической трубки]] или [[Кинескоп|кинескопа]]:<br>
➀ Накаливаемый катод.<br>
➁ Венельт.<br>
➂ Ускоряющий анод.<br>
''U<sub>H</sub>'' — напряжение накала.<br>
''U<sub>W</sub>'' — напряжение модулятора.<br>
''U<sub>B</sub>'' — ускоряющее анодное напряжение.]]
Цилиндр Венельта применяется в электронных пушках различных [[Электронно-лучевые приборы|электронно-лучевых приборов]], [[Электронный микроскоп|электронных микроскопах]], [[Рентгеновская трубка|рентгеновских трубках]] и в других приложениях, где необходим тонкий, хорошо сфокусированный пучок электронов и требуется управление его интенсивностью. Например, в [[кинескоп]]ах и [[Осциллографическая электронно-лучевая трубка|осциллографических электронно-лучевых трубках]], [[Индикаторная электронно-лучевая трубка|индикаторных электронно-лучевых трубках]] он служит для управления яркостью точек формируемого на [[люминофор]]ном экране изображения. В этих приборах венельт часто называют ''[[Модуляция|модулятором]]'', иногда — управляющим электродом электронной пушки.
 
== Примечания ==
{{примечания}}|refs=
<ref name="Fleming">{{статья |заглавие=On the history and development of the thermionic valve |издание={{Нп3|Measurement Science and Technology|Journal of Scientific Instruments||Measurement Science and Technology}} |том=11 |номер=2 |страницы=44 |doi=10.1088/0950-7671/11/2/303 |bibcode=1934JScI...11...44F |язык=en |тип=journal |автор=Fleming, Ambrose |год=1934}}</ref>
}}
 
== Литература ==
*{{книга
|автор = Thomas Fauster, Lutz Hammer, Klaus Heinz, Alexander Schneider
|заглавие = Oberflächenphysik. Grundlagen und Methoden
|издательство = Oldenbourg Wissenschaftsverlag |место=München | год = 2013 | ISBN = 978-3-48672135-5 | страницы = 92–95}}
{{elec-stub}}
{{Электронно-лучевые приборы}}