ЭЛТ является основным органом осциллографа.Она представляет собой электронный прибор, заключенный в стеклянный баллон и имеющий форму удлиненного цилиндра с расширением у одного конца. Внутри баллона имеются электроды, их выводы присоединены к поискам цоколя ЭЛТ.
ЭЛТ состоит из электронной пушки, которая испускает, ускоряет и фокусирует электроны, отклоняющей системы и индикатора отклоненных электронов (рис. 1).
Рис. 1. Эскизное изображение электронно-лучевой трубки (ЭЛТ)
Электроны излучаются подогревным катодом К, который имеет форму цилиндра, закрытого с одной стороны маленькой пластинкой. Пластинка покрыта окислами бария и стронция, которые испускают электронный поток большой плотности. Катод нагревается до рабочей температуры с помощью нагревательного элемента, который расположен внутри катодного цилиндра и изолирован от него с помощью хорошо проводящего теплокерамического слоя (накал катода Н). Катод окружен цилиндром G1 с маленьким отверстием в центре. Этот внешний цилиндр называется управляющей сеткой. Отверстие в пластинке значительно меньше, чем излучающая поверхность, и пространство между отверстием и излучающей поверхностью очень мало. Рядом с управляющей сеткой располагается вторая сетка G2. Электроны, проходящие через отверстие в первой (управляющей) сетке, ускоряются электрическим полем, которое возникает благодаря тому, что вторая сетка имеет высокий потенциал относительно катода. Рядом со второй сеткой находится первый анод А1. Его часто называют фокусирующим анодом. Этот цилиндр, коаксильный со второй сеткой, содержит несколько диафрагм, каждая из которых имеет отверстие в центре. За первым анодом находится второй, или ускоряющий, анод А2. Он коаксиален по отношению к первому аноду
и имеет пару диафрагм, служащих для дальнейшей коллимации (ограничения) электронного пучка.
На аноды А1 и А2 от высоковольтного выпрямителя подается высокое положительное напряжение. Отверстие в центре первого анода а1 пропускает часть электронов, протекающих близко к оси анодов, а электростатические поля анодов ускоряют и сжимают этот пучок, делая его сходящимся.
Второй, или ускоряющий, анод А2 обычно имеет положительный потенциал относительно катода, равный Vв+Vс, порядка нескольких тысяч вольт. Первый, или фокусирующий, анод A1 работает при потенциале Vс~ (Vв+Vс)/4.
Вторая сетка G2 внутренне соединена с A2. Фокусировка пучка электронов достигается изменением потенциалов Vв и Vс, а значит и энергии электронов с помощью источника питания. Управляющая сетка G1 всегда имеет отрицательный потенциал по отношению к катоду (обычно порядка —20 В).
Рассмотрим принцип действия электростатической фокусировки электронного пучка в ЭЛТ. Типичная электростатическая фокусирующая система может быть сравнена с толстыми линзами. Электростатическое поле между второй сеткой G2 и первым анодом A1 действует как первая преломляющая поверхность. Электроны преломляются к оси ЭЛТ, а затем проходят через область фокусирующего анода, где поле отсутствует. В аноде имеется несколько диафрагм, которые задерживают часть электронов и тем самым создают узкий пучок электронов вдоль оси ЭЛТ. Электрическое поле между первым и вторым анодами действует на пучок электронов подобно второй преломляющей поверхности линзы, то есть дополнительно усиливает преломление этого пучка к оси ЭЛТ.
На рис. 2 изображена картина силовых линий электрического поля между анодами A1 и A2. Так как пучок электронов обладает осевой симметрией, то ограничимся изучением их движения в одной плоскости ZX, где ось Z — ось ЭЛТ, то есть ось симметрии пучка, уравнения движения электрона между анодами A1 и A2 в проекциях на оси Х и Z есть:
(1)
где Vx, Vz — проекции вектора v скорости электрона на оси Х и Z, соответственно Ex, Ez — проекции вектора Е напряженности электрического поля на те же оси, е — элементарный заряд.
Из рис. 2 видно, что Ez < 0.
Рис. 2. Геометрия силовых линий электрического поля между второй сеткой и первым анодом
Поэтому проекция скорости электронов Vz > 0 увеличивается при их движении от анода A1 к аноду A2. Соответственно время движения t1 каждого электрона при —Zmax < Z < 0 больше времени его движения t2. при 0 < Z < Zmax.
В течение времени t2 электрон дополнительно ускоряется от оси Z, а в течение времени t1— по направлению к оси Z (исключение составляют электроны, движущиеся вдоль оси симметрии системы Z без ускорения вдоль оси X). В результате смещение электрона вдоль оси Х от оси Z при движении в области —Zmax < Z < 0 больше по абсолютной величине его смещения в противоположном направлении (к оси Z) в области 0 < Z < Zmax. To есть электрическое поле оказывает фокусирующее действие на расходящийся пучок электронов, влетающих в пространство между анодами A1 и A2.
Если изменить направление электрического поля на противоположное по сравнению с рис. 2, то поток электронов будет тормозиться вдоль оси Z. Поэтому электроны будут проводить больше времени во второй отклоняющей (от оси Z) области (Z>0), чем в первой (Z<0). Конечный эффект снова заключается в фокусирующем воздействии электрического поля на пучок электронов. Именно такая ситуация имеет место в пространстве между второй сеткой G2 и первым анодом A1.
ЭЛТ заключена в стеклянный баллон конической формы с цилиндрической шейкой, в которой расположена электронная пушка (см. рис. 1). Так как трубка работает при высоком напряжении, то в ней создается высокий вакуум.
Экран ЭЛТ Э с внутренней стороны покрыт флуоресцирующим материалом, обычно фосфором, который светится, когда на него падает электронный пучок. Падающий на экран пучок приводит примесные, или активные, центры фосфора в возбужденное состояние. Возбужденные электроны активных центров переходят затем на более низкие энергетические уровни, испуская световые кванты. Изменяя качество фосфора и род активатора, можно добиться изменения инерции светового изображения (времени послесвечения) и цвета в больших пределах.
Когда электронный пучок ударяется об экран, некоторые электроны выбиваются из экрана. Эти свободные электроны называются вторичными электронами, а само явление называется вторичной эмиссией электронов.
Вторичные электроны собираютсяна проводящем коллоидном графитовом покрытии (аквадаг), которое нанесено на внутреннюю поверхность раструба баллона трубки. В зависимости от конструкции трубки это покрытие либо является третьим анодом А3 (см. рис. 1), который подсоединен к источнику напряжения, обеспечивает дополнительное ускорение пучка электронов между анодами А2 и А3, и поэтому называется полеускоряющим, либо это покрытие служит продолжением второго анода. Кроме того, это покрытие служит электрическим экраном, оно уменьшает также влияние случайных электростатических полей, которые могут вызвать отклонение и дефокусировку пучка.
Увеличение потенциалов второго и третьего анодов относительно катода до нескольких сотен вольт облегчает продвижение электронов к экрану Э и обычно достаточно, чтобы сила электрического тока падающего пучка электронов на экран была соизмерима с силой обратного тока электронов, рассеянных на экране Э. В этом случае на экране Э нет накопления избыточного отрицательного заряда, который приводит к отклонению падающего пучка электронов к боковому покрытию.
Яркость свечения экрана Э трубки зависит от скорости и концентрации электронов в пучке. Скорость полета электронов зависит от величины напряжения на анодах A2 и A3. Чем выше это напряжение, тем больше скорость летящих электронов и тем ярче свечение экрана. Количество электронов, вылетающих от катода в единицу времени, регулируется величиной отрицательного относительного катода напряжения, которое подается на управляющую сетку G1.
В ряде случаев необходимо на экране осциллографа получить световые отметки, соответствующие определенным интервалам времени. Это достигается модуляцией электронного пучка. Различают яркостную модуляцию пучка и модуляцию отклонения пучка. Яркостная модуляция достигается подачей на сетку G1 модулирующего напряжения, в соответствии с частотой которого изменяется потенциал этой сетки. По этой причине она называется также модулятором. Потенциал модулятора изменяется от наименьших значений, при которых электроны будут заперты вблизи катода, до наибольших, при которых электрическое поле анодов уже способно скомпенсировать запирающее действие поля модулятора, ускорить электроны и вызвать свечение на экране.
Обычно источник модулирующего напряжения, вырабатывающий прямоугольные импульсы напряжения, частоту следования которых можно регулировать, предусматривается в схеме осциллографа. Однако модулирующее напряжение может быть подано и от внешнего генератора.