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Confusión sobre cómo funciona un cañón de electrones

Estoy un poco confundido acerca del aspecto de balance de carga de un cañón de electrones. Haciendo referencia a este diagrama (y algunos otros que he visto) Haciendo referencia a este diagrama y diagramas similares que he visto, lo que no entiendo es si el objetivo de los electrones tendría que estar conectado al ánodo positivo para que los electrones disparados a un objetivo puedan ser reciclados si el cañón de electrones necesita operar continuamente. ¿Se coloca generalmente el objetivo en la abertura del ánodo para que esté conectado al positivo?

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mhp Puntos 236

No puedo comentar sobre la construcción de un cañón de electrones específico, pero en un CRT típico, la superficie interna del tubo alrededor de la pantalla está recubierta de grafito, formando el electrodo final del ánodo.

Este electrodo está conectado a un voltaje positivo alto y una de sus funciones es recoger los electrones que llegan a la pantalla.

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Así que tienes toda la razón - cualquier tubo de rayos catódicos o cañón de electrones debe tener algún camino de retorno para los electrones. No se muestra en tu diagrama, probablemente, porque este diagrama está simplificado.

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El revestimiento conductor es conocido con el nombre "Aquadag". Una versión roja de mayor resistencia en el interior sirve para reducir la magnitud de una corriente de chispa. Un revestimiento similar también es necesario en el exterior, por 2 razones: para formar un condensador (tipo "jarra de Leiden") para suavizar el voltaje del ánodo, y para mantener el exterior del CRT a baja tensión y así prevenir los sonidos de "crepitación". El "revestimiento anticrepitación" debajo de las bobinas de deflexión tiene una impedancia muy alta, para no amortiguar el campo de deflexión.

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verdelite Puntos 109

Esta es una pregunta de Ingeniería Eléctrica. El objetivo generalmente no está en el agujero (abertura) del ánodo. Esto se debe a que, primero, el agujero es pequeño. En segundo lugar, a menudo se desea poder manipular el haz de electrones, como lo hacen las personas en la televisión CRT. Por lo tanto, el objetivo suele estar en el extremo derecho de su diagrama, donde apunta su flecha azul.

El objetivo generalmente está conectado al ánodo, por lo que su potencial es igual al del ánodo. Puede conectar el ánodo (y su objetivo) o el cátodo a tierra. En un horno de microondas, el ánodo de la magnetrón (un tipo de tubo de vacío con ánodo, cátodo) está conectado a tierra. En el CRT de un televisor, el ánodo está a un voltaje positivo alto y otros componentes (quizás el cátodo) están conectados a tierra.

Este diagrama podría aclararle las cosas,

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Y es por eso que decimos que todo el espacio entre el Ánodo en el cañón de electrones y la pantalla es libre de campo. (Todos los bordes están a potencial de Ánodo, por lo tanto no puede haber campo eléctrico) ¡Los electrones derivan hacia la pantalla a una velocidad constante, aproximadamente 1/3 de c! Allí harán un aterrizaje quebradizo, convirtiendo toda su energía cinética en luz y calor. Algunos electrones rebotarán y pueden hacer su luz en lugares no deseados.

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Persian_Gulf Puntos 96

La fuente de cátodo libera muchos electrones térmicos continuamente y el campo eléctrico entre el cátodo y el ánodo los acelera hacia una dirección específica. y hasta que estos dos estén funcionando, el haz de electrones continuará existiendo sin problemas.

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Esto es correcto, la cantidad de electrones emitidos es bastante pequeña en comparación con la cantidad de electrones libres en los metales. Sin embargo, lo que eventualmente sucederá es que un objetivo aislado se volverá cargado negativamente y el haz de electrones lo evitará.

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Andrew Puntos 13

Piénsalo de esta manera. La única razón por la que esta conexión existe en el escenario de la televisión es para golpear un objetivo con fines de visualización de iluminación. En otras aplicaciones, como los aceleradores lineales, disparamos el haz a través de una ventana a un guía de onda al vacío lleno de una frecuencia de microondas resonante. Este escenario de aceleración crea energías en la escala de Mega Voltios con el estado objetivo en el suelo. En este estado acelerado altamente excitado que choca contra un objetivo de tungsteno enfriado produce Fotones a niveles altos de MV. Si hacemos el objetivo de oro podemos mantener la producción de electrones en niveles de MV (megavoltios). Este objetivo también está en el suelo y atenúa el haz de electrones. Nota: No jugar con energías fatales.

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