Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) представляет собой электронный вакуумный прибор, в котором используется управляемый поток электронов, сконцентрированный в узкий пучок − электронный луч.
для визуального воспроизведения электрического сигнала
Устройство ЭЛТ показано на принципиальной схеме, приведенной на рис. 1.1. Источником электронов служит электронная пушка, она состоит из катода 6, имеющего форму цилиндра. Внутри катода находится нить накала 7. Термоэмиссия электронов происходит с покрытого оксидным слоем донышка катода. Около катода располагается управляющий электрод (УЭ) 5 цилиндрической формы с отверстием в центре. На УЭ подается отрицательное напряжение относительно катода. Электрическое полеУЭ сжимает поток электронов к
оси трубки, направляя его в отверстие УЭ. Два следующих электрода (4 и 3) называют первым и вторым анодами (А1 и А2). Напряжение на втором аноде в несколько раз больше, чем на первом. Каждый анод имеет круглые отверстия, через которые могут пролетать электроны. Вылетев из электронной пушки, электроны последовательно пролетают между двумя парами параллельных отклоняющих пластин 2 и 1, расположенными под прямым углом друг к другу. Каждая пара пластин (см. рис. 1.1) представляет собой плоский конденсатор, создающий на пути электронов однородное электрическое поле, которое нап-равлено перпендикулярно плоскости пластин. На пластины может подаваться постоянное и переменное напряжение. Электрическое поле отклоняет электроны в сторону пластины, имеющей больший потенциал.
Пластины 1 называют вертикально отклоняющими (Пу), так как поперечное электрическое поле этих пластин отклоняет электронный луч в вертикальной плоскости (вдоль оси OY). Пластины 2 называют горизонтально отклоняющими (Пх), так как поперечное электрическое поле этих пластин отклоняет электронный луч в горизонтальной плоскости (вдоль оси ОХ).
За счет действия электрических полей отклоняющих пластин Пу и Пх можно отклонить электронный луч в любом направлении, перпендикулярном оси ЭЛТ. Масса электрона очень мала, а скорость значительна, поэтому электрон мгновенно реагирует на изменение напряжения на отклоняющих пластинах, т. е. электронный луч оказывается практически безынерционным. Это позволяет использовать ЭЛТ для визуального наблюдения быстропротекающих электрических процессов.
После прохождения отклоняющих пластин 2 и 1 электроны с большой скоростью достигают люминесцентного экрана 8. В месте, где электронный луч попадает на экран, получается светящееся пятно. В зависимости от состава вещества люминофора (окиси цинка, кремнекислого цинка и др.) возникает свечение того или иного цвета.