ВЕНСКОЕ ПИТЬЕ
I—MVvW----1^
-^О^самым через трубку; в момент же замыкания—ток через трубку не проходит. Длина пластинок выбрана такой, что при прекращении отмыкания проволочка не касается пластинок, а потому через трубку проходит только от- .,,,,,.,,. мыкательная ^jWvWWW\_j фаза. Недоста- | %
ток этого приспособления заключается в том, что появление искры в моменты замы- Рис- 2- кания и отмыкания тока вызывает образование колебаний тока высокой частоты, что может повредить трубку .—В ентильные трубки по принципу их работы разделяются на две большие группы: 1) ионные вентильные трубки и 2) электронные вентильные трубки, или кенотроны. Первые построены наподобие ионных рентгеновских трубок, но вакуум в них меньше; для регенерации их применяется один из типов регенераторов ионных рентгеновских трубок. ОсобенностьРисунок 3.
их устройства заключается в том, что анод их помещается в глубине узкого стеклянного отростка трубки и в полость трубки не выходит, катод же помещается в широкой части трубки. Ток легко проходит от анода к катоду, но не наоборот, т. к. при обратном токе анод, сделавшись катодом, начнет излучать электроны, которые зарядят стекло отростка отрицательным электричеством вследствие его близости, остальные же электроны начнут от него отталкиваться, что создаст неблаго- __ приятные условия для прохождения обратного тока. Ионные вентильные трубки отличаются между собой лишь устройством своих электродов ; в одних анод имеет форму острия, катод— пластинки, в других анод—форму стержня, катод—■ спирали, в третьих анод — форму пластинки, катод—трубки (см. рисунок 3). Для того, чтобы иметь возможность пропускать более сильный ток, несколько (2—3) вентильных трубок соединяют параллельно.—Электронные вентильные трубки, или кенотроны, построены по типу электронных рентгеновских трубок (Кулиджа). Они безвоздушныРисунок 4.
G90 и имеют раскаливающийся катод в виде вольфрамовой спирали и анод в виде пластинки из тантала. Они пропускают ток только в одном направлении (по ходу электронов). Пользуясь кенотронами, необходимо иметь еще и источник электричества (аккумулятор, трансформатор) для накала катода трубки с целью получить излучение электронов. В настоящее время имеются кенотроны, не пропускающие обратного тока до напряжений в 227 kW (см. рисунок 4). За последнее время кенотроны сильно распространились в рентгенотехнике, найдя себе применение и при устройстве выпрямителей тока высокого напряжения. Ионные вентильные трубки и кенотроны включаются в цепь высокого напряжения так, что анод их соединяется с катодом рентгеновской трубки, а катод—с катодом генератора высокого напряжения. М. Маншсов.
Смотрите также:
- ВЕНТИЛЯЦИЯ. Содержание: Вентиляция жилых помещений. Естественная В..................690 Искусственная центральная В..........693 Искусственная местная В............698 Вентиляция помещений спец. назначения. В. больниц....................698 В. кухонь, прачечных и других влажных помещений ......................699 Вентиляция ...
- ВЕНТРАЛЬНЫЙ (oTflaT.ventralis—брюшной), расположенный (или обращенный) на (к) передней, брюшной поверхности тела [у животных на (к) нижней], в противоположность термину «дорсальный». Эти термины, предложенные Генле (Henle), вошли в Базельскую анат. номенклатуру (BNA) ...
- VENTRICULI CEREBRI (желудочки мозга), полости в центральной нервной системе. В головном мозгу известны следующие желудочки: два боковых, III, IV и V; в спинном мозгу — ventriculus terminalis, или желудочек Краузе.—Боковыв ...
- ВЕНТРИНУЛОГРАФИЯ (от лат. ventricu-lus—желудочек и греч. grapho—пишу), метод рентгеновского исследования желудочков мозга после наполнения их воздухом. При помощи этого метода можно, с одной стороны, установить, сохранены ли нормальные коммуникационные пути церебро- ...
- ВЕНТРИКУЛОСКОПИЯ, см. Энцефалография.