Дополнительное образование

Помогите с электротехникой

1) расскажите о способах получения электрического тока в вакууме и полупроводниках.
2) объясните особенности трёхфазной цепи с симметричной нагрузкой при соединении обмоток фаз генератора и фаз приёмника электрической энергии треугольником.
Поток электронов в вакууме является разновидностью электрического тока.
Такой электрический ток в вакууме можно получить, если в сосуд, откуда тщательно откачивается воздух, поместить нагреваемый катод, являющийся источником «испаряющихся» электронов, и анод. Между катодом и анодом создается электрическое поле, сообщающее электронам скорости в определенном направление.В электровакуумных приборах для эмиссии электронов используется специальный электрод, называемый катодом. Нагрев осуществляется за счет электрического тока, который пропускает через нить накала, как в электроплитке через спираль. Этот ток называется током накала. В приборах прямого накала сама нить является катодом и эмитирует электроны. В приборах косвенного накала нить подогревается металлический цилиндр, изолированный от нее, который и служит катодом.
Для получения приемлемой эмиссии электронов катоды необходимо нагревать до очень высоких температур порядка 2...3 тысяч градусов. Поэтому нити накала приходится выполнять из тугоплавких металлов, обычно используется вольфрам. Но и вольфрамовая нить накала при такой температуре быстро выходит из строя, так как проволоку абсолютно одинакового сечения по всей длине сделать невозможно.В тех местах, где сечение проволоки чуть меньше, происходит местный перегрев, отчего в этом месте сечение становится еще меньше, а это приводит к еще большему нагреву. Оказалось, что если нанести на поверхность вольфрама тонкий слой окиси или щелочного металла, эмиссия электронов с такого оксидированного или активированного слоя резко увеличивается. Оксидированный вольфрам при температуре 730 градусов Цельсия обеспечивает такую же эмиссию, как не оксидированный при температуре 1580 градусов Цельсия.Поэтому в электровакуумных приборах за редкими исключениями используются оксидированные катоды.В приборах прямого накала оксидный слой наносится непосредственно на вольфрамовую нить. В приборах косвенного накала оксидный слой наносится на катод, который обычно выполняется из никеля. Вакуумный диод представляет собой двухэлектродный прибор. Одним из его электродов является катод прямого накала или подогревный. Второй электрод называется анодом. Конструктивно анод обычно выполнен в виде металлического цилиндра, на оси которого расположен катод. Вся система заключена в стеклянный или металлический баллон, из которого откачан воздух до высокой степени вакуума. Выводы подогревателя, катода и анода впаяны в стекло баллона. При металлическом баллоне один из его торцов закрыт стеклянным диском с впаянными выводами, который приварен к баллону. Если на анод подать положительное напряжение относительно катода, электрическое поле в пространстве между анодом и катодом вынуждает электроны из электронного облака двигаться к аноду. Их убыль в электронном облаке покрываться новыми электронами за счет термоэлектронной эмиссии катода. В цепи, соединяющий диод с источником питания, возникает ток, направление которого, как обычно, противоположно направлению потока электронов.
http://www.mediaget.ru/referat/referat/55686/

В полупроводниках электрический ток (как и в металлах – проводниках), обусловлен упорядоченным движением в них электронов проводимости (часто их называют свободными электронами).Тем не менее, если в металлах постоянно присутствуют электроны проводимости и концентрация их велика, то в миллионы раз меньше таких электронов в химически чистых полупроводниках, а при температуре равной нулю они просто-напросто отсутствуют.
Однако могут легко разрываться у полупроводников ковалентные связи, если придать валентным электронам энергию извне, например, если полупроводник нагреть. Тогда даже при низкой температуре образуются электроны проводимости в полупроводниках. Такими электронами становятся валентные, при нагревании разорвавшие связи со своими атомами. В кристаллической решетке полупроводника могут свободно перемещаться такие электроны. Теперь если приложить электрическое напряжение к полупроводнику, то в нем установится электрический ток.
Андрей Анисимов
Андрей Анисимов
79 980
Лучший ответ