Предлагаемое изобретение касается устройства; для измерения лучистой энергии с помощью фотоэлектронного или термоэлектронного индикатора, питаемого от лампового генератора, постав лейног о в режим прерывистой генерации. Указанный индикатор включен в цепь сетки генератора в качестве сопротивления утечки.
Согласно изобретению, фотоэлемент с усилительной лампой совмещен в одной колбе, причем фото- или термокатод, образующий одну пластину конденсатора утечки, присоединенную к сетке, нанесен на внутреннюю стенку колбы, а вторая пластина нанесена на наружную стенку колбы.
На чертеже фиг. 1 изображает схему известного измерительного устройства, поясняющую изобретение; фиг. 2- схему устройства, согласно изобретению; фиг. 3 - схему одного из возможных вариантов предлагаемого устройства.
Как указывалось выше, устройство содержит ламповый генератор (фиг. 1), в сеточной цепи которого находится емкость С и сопротивление R, в качестве которого используется воспринимающий лучистую энерлию фотоэлемент. Частота срывов генерации определяется величиной С и силой
тока через утечку R. В анодную цепь генератора включен миллиамперметр, измеряющий средний анодный ток, сила которого прямо пропорциональна частоте импульсов анодного тока лампы.
В том случае, когда при измерении весьма слабых токов частота пульсаций может оказаться также весьма малой (порядка одной или нескольких пульсаций в минуту), сила измеряемого тока определяется по промежутку времени между двумя соседними импульсами: анодного тока.
Вышеописанная схема позволяет осуществить совмещение фотоэлемента с усилительной лампой в одной колбе. Для этой цели фотокатод наносится на внутреннюю стенку колбы и соединяется с сеткой лампы, образуя одну из обкладок конденсатора С, вторая обкладка которого образуется на части наружной поверхности колбы у фотокатода, где наносится слой металла или накладывается фольга (фиг. 2).
На этом же принципе может быть осуществлено измерительное устройство (фиг. 3) с термоэлектронным индикатором лучистой энергии, представляющим собой небольшую пластину из тонкой фольги, покрытую веществом, обладающим малой работой выхода (например, цезиевый катод).
Эта пластина К, дающая электронную эмиссию, изменяющуюся в зависимости от температуры, устанавливается вну)три колбы у нацесенного на стенку последней электрода К, во спринимающег0 электронный поток пластины К, имеющего более высокий потенциал и дающего большую вторичную эмиссию. Электрод Ki присоёдинен к сетке усилит ельной ламйй (внутри той же колбы). С наружной стороны колбы, против элек. TpoTia К, накладывается фольга, образуюйхая вторую пластину конден / cjiTopa утечки.
;г. ,-,Автор.,-етмечает, Что применение доч лни льного динатронного усиления
дает возможность уменьшить рабочие температуры катода.
Предмет изобретения.
Устройство для измерения л чзистой энергии помощью фотоэлектронного или термоэлектронного индикатора, который питается от лампового генератора, поставленного в режим прерывистой генерации, и включен в качестве утечки сетки последнего, отличающееся совмещением индикатора с усилительной лампой в одной колбе, причем фото- или термокатод, образующий одну пластину конденсатора утечки, присоединенную к сетке, нанесен на внутреннюю стенку колбы, а вторая пластина нанесена «а наружную стенку колбы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Ионизационный манометр | 1939 |
|
SU77638A1 |
Фотоэлемент | 1940 |
|
SU62794A1 |
Устройство для оптической записи электрических колебаний | 1939 |
|
SU57446A1 |
Способ измерения напряжения | 1939 |
|
SU73840A1 |
Разовое фотореле | 1934 |
|
SU43979A1 |
Телемеханическое устройство | 1934 |
|
SU43070A1 |
Многоэлектронная ионная лампа | 1935 |
|
SU48863A1 |
Устройство для увеличения глубины модуляции электронного потока в фотоэлементах с газовым усилением и в иных газовых лампах | 1935 |
|
SU48905A1 |
Способ радиоприема | 1939 |
|
SU59842A1 |
Устройство для передачи на расстояние показаний термометров и барометров | 1946 |
|
SU69752A2 |
Авторы
Даты
1940-01-01—Публикация
1939-01-13—Подача