Аналоговые электронные устройства (АЭУ)
устройства усиления и обработки аналоговых электрических сигналов, выполненные на основе электронных приборов.
мощность, воспринимаемая анодом рентгеновской трубки.
Все электронные вакуумные приборы делятся на пять групп:
Рентгеновские устройства....
К данной группе приборов относятся рентгеновидиконы и рентгеновские трубки....
К данной группе приборов относятся приборы сигнал-свет (дисплей, кинескоп, осциллографическая трубка)...
усиления электрических сигналов на частота до 300 мегагерц и генерирования электроколебаний небольшой мощности
Введение. Рентгенографические методы широко распространены в настоящее время при производстве различных изделий и компонентов электронной промышленности, в том числе микрои наноэлектроники. Одним из наиболее информативных и наглядных методов является проекционная рентгеновская микроскопия. Разработаны и используются в промышленности специализированные рентгеновские системы для технологического контроля. Ключевым элементом конструкции системы рентгеновского контроля (СРК) является рентгеновская трубка. В подавляющем большинстве случаев СРК построены на основе разборных микрофокусных рентгеновских трубок с постоянной откачкой. Это существенно усложняет конструкцию установки, увеличивает ее габариты, массу и стоимость. Цель работы. Анализ возможных технических и технологических решений, позволяющих повысить доступность рентгеновской системы для контроля электронных компонентов при сохранении информативности контроля. Материалы и методы. Представлены результаты аналитических исследовани...
В радиологии используют такие источники ионизирующих излучений, как рентгеновские трубки, радиоактивные...
госпитальных палатах для обследования тяжелобольных (характеризуются значительной маневренностью, мобильностью трубки...
и мощностью, которая обеспечивает возможность съемки с короткой выдержкой);
полевые и корабельные аппараты...
чрезвычайных ситуациях, в «медицине катастроф» (характеризуются портативностью, легким разбором и сборкой, мощностью...
рентгеновским установкам и компьютерных томографов.
В статье приводится принципиально новый подход к созданию анода для острофокусной импульсной наносекундной рентгеновской трубки. Предлагается комбинированное исполнение вольфрамо-графитового анодного узла, что позволит увеличить среднюю мощность рентгеновской трубки до 3 кВт. В статье дано теоретическое обоснование предложенного подхода, экспериментально проведена оценка допустимой тепловой нагрузки на анод.
устройства усиления и обработки аналоговых электрических сигналов, выполненные на основе электронных приборов.
газовый лазер, в котором лазерные переходы происходят между уровнями энергии молекул.
возврат электроэнергии в сеть.