TERMOEMISE ELEKTRONŮ.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrotechnická měření Osciloskop
Advertisements

Vodivost látek Jak se zapojuje ampérmetr do elektrického obvodu
 Sklad zařízení  Zařízení  Závěr Sklad zařízení a pracovních pomůcek se nachází v místnosti mezi učebnami číslo 3 a 2. Všechny tři místnosti jsou.
Co je elektrický proud? (Učebnice strana 122 – 124)
ELEKTRICKÝ PROUD.
Vedení elektrického proudu v plynech
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Vedení elektrického proudu v kapalinách
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Elektrický proud ve vakuu
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Tato prezentace byla vytvořena
TERMOEMISE ELEKTRONŮ.
Razimová Jana 01/2009 Obrazová elektronka. Nejrozšířenějším zařízením, které využívá katodové paprsky je obrazová elektronka – obrazovka. V obrazovce.
ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH
Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva.
Roman Kysel Obrazovky.
28. Elektrický proud v polovodičích
Polovodiče ZŠ Velké Březno.
Elektromagnetické vlnění
Vedení elektrického proudu v látkách
CRT monitory Základní princip, na němž pracuje klasický monitor CRT (Cathode Ray Tube), se od počátku století, kdy byl objeven, příliš nezměnil.
Urychlovače a detektory částic
VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV
Elektroskop. Jednotka elektrického náboje
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,
Vznik přechodu P- N Přechod P- N vznikne spojením krystalů polovodiče typu P a polovodiče typu N: “díra“ elektron.
4. DISPLEJE.
WEHNELTOVA TRUBICE.
Druhy monitorů.
Cvičení z techniky a technického vzdělávání
Elektrické vlastnosti II.
KATODOVÉ ZÁŘENÍ.
Tato prezentace byla vytvořena
ELEKTRICKÉ POLE.
Fotoelektrický jev Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Žárovka Tepelný zdroj Zdrojem světla je wolframový drát, který má veliký odpor a vysokou teplotu tání (3200 °C) Při přivedení el. proudu se drát zahřeje.
Ionizační energie.
IONIZACE PLYNŮ.
1. část Elektrické pole a elektrický náboj.
ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
Monitory Plazma – OLED - SED
Fotočlánky Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Elektrický proud Elektrický proud kovech Ohmův zákon
ELEKTRONIKA Název školy
Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2
VY_32_INOVACE_B3 – 04 Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
FOTOELEKTRICKÝ JEV.
Vedení elektrického proudu v látkách. Struktura prezentace úvod otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Elektrické měřící přístroje VY_32_INOVACE_Tomalova_ Osciloskopy_mereni Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním.
Pořadové číslo projektu
DVOUKANÁLOVÉ OSCILOSKOPY
Číslo projektu Číslo materiálu název školy Autor TEmatický celek
Elektrotechnická měření Osciloskop
Elektrický proud v plynech
Elektrické měřící přístroje
Elektrické měřící přístroje
11. Vodič, cívka a částice v magnetickém poli
Elektrický proud v kapalinách
Elektrické měřící přístroje
Kvantová fyzika.
VÝBOJ V PLYNU ZA SNÍŽENÉHO TLAKU
DIODOVÝ JEV.
Název školy: ZŠ Bor, okres Tachov, příspěvková organizace
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ.
WEHNELTOVA TRUBICE.
IONIZACE PLYNŮ.
Transkript prezentace:

TERMOEMISE ELEKTRONŮ

Experiment + Elektroskop nabitý kladným nábojem při rozsvícení žárovky ztrácí náboj.

- nejmenší energie potřebné k uvolnění elektronu z kovu Termoemise - uvolňování elektronů z povrchu pevných nebo kapalných těles při vysoké teplotě Výstupní práce - nejmenší energie potřebné k uvolnění elektronu z kovu - hodnota závisí na druhu kovu, čistotě materiálu, může ji ovlivnit elektrické pole Wolfram ve vakuu v elektrickém poli s E = 105V·m-1 W = 4,53 eV. Termoemise se prakticky využívá u vakuových a plynových elektronek

Obrazová elektronka - obrazovka D1 D2 K W A1 A2 K - katoda (rozžhavené vlákno emituje elektrony) W - Wehneltův válec (řídící elektroda obrazovky) A1, A2 - anody D1- vychylovací destičky do svislého směru D2 - vychylovací destičky do vodorovného směru A3 - urychlovací anoda

Obrazová elektronka - obrazovka Elektronový paprsek dopadá na stínítko obrazovky, kde vyvolá světélkování v místě dopadu. Přední stěna je zevnitř pokryta látkou, která při dopadu elektronů světélkuje např. ZnS s příměsí Ag.

Osciloskop po zapnutí časové základny U2 - pilové napětí na svislých destičkách Stopa paprsku na stínítku je vodorovná úsečka.

Osciloskop po zapnutí časové základny Elektrony jsou vychylovány ve vodorovném směru s frekvencí pilového napětí.

Osciloskop po připojení měřeného signálu Zkoumaný signál připojíme na vodorovné desky. Vychylují paprsek ve svislém směru. Na stínítku se zobrazí jeho časový průběh.

Osciloskop po připojení měřeného signálu Zkoumaný signál připojíme na vodorovné desky. Vychylují paprsek ve svislém směru. Na stínítku se zobrazí jeho časový průběh.