Устройство определения контактной разности потенциалов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к физико-аналитическому оборудованию по исследованию и контролю свойств поверхности материалов в вакууме, а также для контроля характеристик межфазных границ, и может быть использовано в технологии производства пленочных систем, в электрохимии, в материаловедении. Технический результат направлен на повышение достоверности и точности результатов определения контактной разности потенциалов. Устройство измерения контактной разности потенциалов содержит электронную пушку с формирователем электронного пучка и с катодным узлом, состоящим из катода и модулятора с диафрагмой, внутри которого расположен катод, а также держатель измеряемого объекта, источник питания пушки, источник напряжения с переключаемой полярностью выходного напряжения, измеритель напряжения, соединенный с держателем измеряемого объекта и с катодом электронной пушки, измеритель тока между держателем объекта и катодом электронной пушки. Для достижения технического результата катод электронной пушки выполнен из плоской ленты, шириной больше диаметра отверстия диафрагмы модулятора и расположенной параллельно плоскости диафрагмы модулятора на расстоянии меньше диаметра отверстия диафрагмы, а формирователь электронного пучка содержит не менее четырех электродов линзовых систем. 1 ил.

 

Предполагаемое изобретение относится к области физико-аналитического оборудования для исследования и контроля свойств поверхности материалов, а также для контроля характеристик межфазных границ и может быть использовано в технологии производства пленочных систем, в электрохимии, в материаловедении.

Известно устройство определения контактной разности потенциалов. [Zisman W. Rev. Sci. Instr., 3, 367 (1932). Цитир. по: Царев Б.М. Контактная разность потенциалов и ее влияние на работу электровакуумных приборов. М. - Л.: ГИТТЛ, 1949. 171 с. (С. 92). Kelvin (В. Томсон). Phil. Mag., XLVI, 82 (1898). Цитир. по: 1384_ Царев Б.М. Контактная разность потенциалов и ее влияние на работу электровакуумных приборов. М. - Л.: ГИТТЛ, 1949. 171 с. (С. 87)].

Известное устройство называют устройством с вибрирующим зондом. Его работа построена на вибрации измерительного электрода над измеряемой поверхностью и создания наведенного тока за счет вибрации и наличия контактной разности потенциалов. Известный способ обладает невысокой точностью из-за нестабильности величины изменения емкости при вибрации особенно в случае пленочных поверхностных систем в вакууме.

Наиболее близким к предполагаемому изобретению является устройство измерения контактной разности потенциалов, содержащее электронную пушку с формирователем электронного пучка и с катодным узлом, состоящим из катода и модулятора с диафрагмой, внутри которого расположен катод, а также держатель измеряемого объекта, источник питания пушки, источник напряжения с переключаемой полярностью выходного напряжения, измеритель напряжения, соединенный с держателем измеряемого объекта и с катодом электронной пушки, измеритель тока между держателем объекта и катодом электронной пушки [Добрецов Л.Н., Гомоюнова М.В. Эмиссионная электроника. - М.: Наука. 1966. 564 с.].

В известном устройстве включают электронную пушку, задают ускоряющее напряжение в несколько десятков Вольт и направляют электронный пучок на поверхность объекта (далее измеряемого объекта), образующего контактную разность потенциалов с катодом пушки, подлежащую измерению. Уменьшая ускоряющее напряжение между катодом пушки и держателем объекта, измеряют ток объекта и напряжение между катодом и объектом, регистрируют кривую задержки. Ускоряющее напряжение может переходить в тормозящее, задерживающее напряжение; ток при этом регистрируют до уменьшения до нуля.

Затем получают зависимость ln Iзад=f (Uзад), интерполируют в виде прямых спадающий участок (участок задержки) и участок при больших токах и напряжениях (участок насыщения), а затем эти прямые экстраполируют до точки пересечения друг с другом. Координата этой точки по оси напряжения задержки принимается за значение напряжения контактной разноси потенциалов UКРП.

В известном устройстве не определены условия получения нужной формы и угла наклона спадающего участка кривой задержки. Не определены конструкционные требования к катодному узлу источника электронного пучка, обеспечивающие работу катода в режиме насыщения и соответственно максвелловский разброс электронов по скоростям в пучке. Режим насыщения катода обеспечивает прямолинейность логарифмической функции тока задержки. В известных устройствах из-за отсутствия конструкционных условий в катодном узле электронный пучок формируется из пространственного заряда около катода и имеет большой разброс по скоростям. Кроме того распределение электронов по скоростям в пучке из пространственного заряда не максвелловское, и логарифмирование тока задержки не дает прямую линию. Из-за непрямолинейной экстраполяция спадающего участка координата по напряжению точки пересечения при экстраполяции спадающего и максимального участков тока оказывается существенно неопределенной. Погрешность определения может превышать измеряемую величину. Недостатком известного устройства является отсутствие контроля достоверности получаемого результата и погрешности измерения.

Технический результат направлен на повышение достоверности и точности результатов определения контактной разности потенциалов.

Технический результат достигается тем, что в устройстве измерения контактной разности потенциалов, содержащем электронную пушку с формирователем электронного пучка и с катодным узлом, состоящим из катода и модулятора с диафрагмой, внутри которого расположен катод, а также держатель измеряемого объекта, источник питания пушки, источник напряжения с переключаемой полярностью выходного напряжения, измеритель напряжения, соединенный с держателем измеряемого объекта и с катодом электронной пушки, измеритель тока между держателем объекта и катодом электронной пушки, при этом катод электронной пушки выполнен из плоской ленты, шириной больше диаметра отверстия диафрагмы модулятора и расположенной параллельно плоскости диафрагмы модулятора на расстоянии меньше диаметра отверстия диафрагмы, а формирователь электронного пучка содержит не менее четырех электродов линзовых систем.

На чертеже приведена функциональная схема устройства для измерения контактной разности потенциалов (далее - устройство).

Устройство содержит вакуумный корпус 1; держатель объекта 2; исследуемый (измеряемый) объект 3; электронную пушку 5, формирующую зондирующий электронный пучок 4; формирователь 6 электронного пучка 4; катодный узел 8, с модулятором 7 и с катодом 9; источник накала катода 10; источник ускоряющего-задерживающего напряжения 11 (далее - задерживающего напряжения); источник питания 12 пушки 5; измеритель (А) тока в цепи катода 9 пушки 5 и измеряемого объекта 3, измеритель (V) напряжения, соединенный между катодом 9 пушки и измеряемым объектом 3. Вакуумный корпус 1 содержит боковой объем 13 для отвода держателя 2 с объектом 4 от линии прямой видимости катода 8 и оптическое окно 14. Устройство содержит также пирометр 16. При отводе держателя 2 в объем 13 пирометром 16 регистрируется световое излучение 15 катода 8 через окно 14. Температура катода может измеряться термопарой или определяться по току накала катода. Источник задерживающего напряжения 11 с помощью сдвоенных источников и переключателей позволяет менять полярность напряжения с ускоряющего на задерживающее напряжение и регистрировать кривую задержки последовательно при ускоряющем и тормозящем потенциалах для электронного луча 4. Полярность напряжения можно изменять также переключателем полярности одинарного источника.

Измерение контактной разности потенциалов производится следующим образом. Источником 10 включается накал катода 9. Источником 12 устанавливаются напряжения электродов формирователя электронного пучка 4. Источником питания 11 устанавливается ускоряющее напряжение более 20 В. Источником питания 12 устанавливается напряжение выходного электрода формирователя 6 не более 10-15 В, что уменьшает влияние на результаты измерений вторичной эмиссии с объекта и третичной эмиссии с электрода формирователя 6.

На первом электроде формирователя 6 и на модуляторе 8 устанавливаются потенциалы, обеспечивающие работу катода 8 в режиме насыщения тока эмиссии электронов, из которых формируется электронный пучок 4. Режим насыщения корректируется также напряжением накала источником 10. Далее регистрируется кривая задержки при уменьшении источником 12 ускоряющего напряжения с переходом на тормозящее напряжение. Измерения напряжения задержки и тока объекта производятся с помощью измерителей (V) и (А) соответственно в пределах до полного исчезновения тока, а именно, до уменьшения тока от максимального значения не менее, чем на два порядка. Информативный участок спадающей части тока задержки начинается с уровня тока 0.1 Iмакс и ниже.

После снятия первичной зависимости Iзад=f (Uзад), ее логарифмируют в виде ln Iзад=f (Uзад). Полученная функция имеет прямолинейный участок с постоянной величиной тока Iзад, равной току электронного пучка при больших ускоряющих напряжениях и участок с уменьшающимся значением ln Iзад в виде наклонной прямой. Прямолинейность спадающего участка обеспечивается максвелловским разбросом электронов в пучке, формирующим экспоненциальное уменьшение тока задержки при линейном увеличении напряжения задержки по зависимости Iзад=Iмаксехр(-еUзад/2kТк), где Iзад - ток задержки, Iмакс - ток электронного пучка пушки, е - заряд электрона, Uзад - напряжение задержки, k - постоянная Больцмана, Тк - температура катода. Графической или аналитической экстраполяцией этих участков получают точку пересечения линий экстраполяции, координата которой по оси напряжения задержки равна контактной разности потенциалов Uзад=UКРП.

Далее производится проверка достоверности результатов и определение погрешности измерений. Достоверность проверяется по углу наклона и степени прямолинейности спадающего участка логарифма кривой задержки. Для этого после снятия кривой задержки измеряют пирометром температуру катода Тк.пир. Далее определяют температуру катода Тк по спадающему участку кривой задержки с использованием зависимости Iзад=Iмаксехр(-еUзад/2kТк), из которой получается зависимость ln (Iзад/Iмакс)=-еUзад/2kТк=(-е/2kТк)Uзад. Отсюда температура катода равна Тк=-(еUзад/2k)/ln(Iзад/Iмакс). По экспериментальной зависимости температура определяется как производная функции на спадающем участке или лучше как усредненное изменение по двум точкам спадающего участка зависимости: ln(Iзад/Iмакс)=-еUзад/2kТк=(-е/2kТк)Uзад. По аналогии с уравнением прямой типа у=сх, величина

2kТк/е=-(ln(Iзад 1/Iмакс)-ln(Iзад 2/Iмакс))/(Uзад 1-Uзад 2), или

Тк=(е/2k)(ln(Iзад 1/Iмакс)-ln(Iзад 2/Iмакс))/(Uзад 2-Uзад 1]).

Если Ткк.пир, то спадающий участок кривой задержки зарегистрирован не в режиме насыщения тока эмиссии катода пушки и проходит по закону «степени трех вторых», логарифм функции которой не является прямой. Поэтому экстраполяция приводит к погрешности как из-за малого наклона, так и из-за линейной экстраполяции нелинейной функции. Корректировкой режима работы катодного узла и первого электрода формирователя пучка, называемого экстрактором, подбирается режим работы пушки, когда температура катода, определенная по кривой задержки, совпадает с температурой, измеренной пирометром Ткк.пир. При этом результаты измерений UКРП являются полностью достоверными, то есть достоверность результатов равна 100%. На практике случай Ткк.пир не наблюдался и теоретических предпосылок для реализации этого случая не имеется.

Для подбора режима насыщения в формирователе пучка электронов необходим экстрактор с независимо изменяемым напряжением. Пирометр для настройки работы устройства с отбором тока с катода электронной пушки в режиме насыщения используется один раз при настройке режимов после монтажа устройства. Повторные измерения могут проводиться по установленным режимам устройства.

Для обеспечения режима насыщения важна плоскостность полеобразующей эмиттирующей поверхности катода. При соотношении диаметра диафрагмы модулятора к расстоянию между плоскостями диафрагмы и катода более 10 и при отрицательном потенциале диафрагмы поле экстрактора проникает на всю поверхность катода под отверстием модулятора и создает режим насыщения. Составляющая пространственного заряда в таком случае стремится к нулю. Катоды любой другой формы и другая потенциало-геометрическая оптика пушки приводят к режиму пространственного заряда либо полностью, либо частично. В режиме насыщения полуширина энергетического распределения Максвелла-Больцмана определяется формулой энергии в потоке Е=2кТк, и при Тк=2500 K=0.43 эВ. В режиме пространственного заряда разброс по энергиям может достигать более 10 эВ. Сравнимые ширины составляют спады наклонных участков кривой задержки. Если катод находится в режиме пространственного заряда, то уход точки пересечения экстраполируемых прямых от фактической координаты UКРП может достигать тех же более 10 Вольт, обусловленных избыточным наклоном.

Погрешность измерений определяется среднеквадратичным отклонением величин логарифма тока относительно прямой экстраполяции, умноженной на отношение длины экстраполяции к длине участка, на которой определяется среднеквадратичное отклонение логарифма тока задержки.

Для уменьшения вторичной эмиссии с выходного электрода пушки необходимо независимое изменение напряжения на нем в диапазоне ниже 50 В. Для работы формирователя в таком случае нужны, по меньшей мере, две электростатические линзы, для формирования которых нужно не менее двух пар электродов.

При неизвестной работе выхода катода еϕк контактная разность потенциалов между двумя объектами из разных материалов определяется двумя измерениями. Сначала измеряют контактную разность UКРП 1 объекта 1 с катодом пушки, равную UКРП 1=(еϕк-еϕo1)/е, где. еϕo1 - работа выхода объекта 1. Затем измеряют контактную разность UКРП 2 объекта 2 с катодом пушки, равную UКРП 2=(еϕк-еϕо2)/е, где. еϕо2 - работа выхода объекта 2. Далее по разности контактных разностей потенциалов объектов 1 и 2 с катодом определяют контактную разность потенциалов между ними

UКРП 12=UКРП 1-UКРП 2=(еϕк-еϕo1)/е-(еϕк-еϕо2)/е=(еϕо2-еϕo1)/е.

Сопоставительный анализ предполагаемого изобретения с прототипом показал, что достоверность измерений повышается от неопределенной величины до 100%. Погрешность измерений при линейной экстраполяции участка спада кривой задержки, в пределах снижения на три порядка от максимума тока пучка, можно определить как среднеквадратичный разброс измерений, умноженный на коэффициент 1.5-2. В среднем разброс угла наклона составляет единицы градусов. Погрешность измерения UКРП меньше 0.2 В. В сравнении с прототипом эта величина может быть меньше в 5 и более раз.

Технико-экономическое обоснование на предполагаемое изобретение «Устройство определения контактной разности потенциалов»

Определение работы выхода электрона с поверхности остается актуальной проблемой и по сегодняшний день. Потенциальные возможности метода контактной разности позволяют улучшить, уменьшить погрешность определения работы выхода и вывести этот параметр поверхности на метрологический уровень. Предполагаемое изобретение относится к средствам, на основе которых могут быть введены контролируемые параметры поверхности и обеспечивать поверхности с заданными свойствами для технологии пленочных систем и для научных исследований.

Сопоставительный анализ предполагаемого изобретения с прототипом показал, что достоверность измерений повышается от неопределенной величины до 100%. Погрешность измерений при линейной экстраполяции участка спада кривой задержки, в пределах снижения на три порядка от максимума тока пучка, можно определить как среднеквадратичный разброс измерений, умноженный на коэффициент 1.5 2. Разброс угла наклона составляет в среднем единицы градусов. Погрешность измерения UКРП меньше 0.2 В. В сравнении с прототипом эта величина может быть меньше в 5 и более раз.

Устройство измерения контактной разности потенциалов, содержащее электронную пушку с формирователем электронного пучка и с катодным узлом, состоящим из катода и модулятора с диафрагмой, внутри которого расположен катод, а также держатель измеряемого объекта, источник питания пушки, источник напряжения с переключаемой полярностью выходного напряжения, измеритель напряжения, соединенный с держателем измеряемого объекта и с катодом электронной пушки, измеритель тока между держателем объекта и катодом электронной пушки, отличающееся тем, что катод электронной пушки выполнен из плоской ленты, шириной больше диаметра отверстия диафрагмы модулятора и расположенной параллельно плоскости диафрагмы модулятора на расстоянии меньше диаметра отверстия диафрагмы, а формирователь электронного пучка содержит не менее четырех электродов линзовых систем.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой способ автоматизированного измерения сопротивлений с помощью четырёхконтактного устройства. Сущность: через мультиплексор четыре проверяемые точки объекта контроля подключают к выводам «+» и «-» калибратора тока со встроенным вольтметром либо к калибратору тока и вольтметру.

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения малых токов инфранизких частот бесконтактным способом. Устройство ориентировано на использование в составе системы пофидерного контроля электрических сетей.

Группа изобретений относится к медицинской технике. Хирургический сшивающий инструмент содержит приводную систему; электрический двигатель, механически соединенный с приводной системой; батарею, электрически подключаемую к электрическому двигателю; и систему управления, электрически соединенную с электрическим двигателем.

Настоящее изобретение относится к устройству для измерения электрического тока, генерируемого усилителем звуковой частоты, для приведения в действие акустической колонки, содержащее: - резистор (1), включенный последовательно между усилителем звуковой частоты и акустической колонкой; - преобразователь (3) напряжение-ток, входы которого соединены с выводами резистора (1), выполненный с возможностью пропорционального преобразования разности напряжения на выводах шунтирующего резистора в сигнальный ток; - первое токовое зеркало (7), вход которого соединен с выходом преобразователя (3) напряжение-ток, а вывод соединен преобразователем (5) ток-напряжение; - генератор (9) постоянного тока смещения, соединенный со входом преобразователя (3) напряжение-ток, выход которого соединен с преобразователем (5) ток-напряжение через второе токовое зеркало (11), и выполненный с возможностью генерирования тока смещения, обеспечивающего работу устройства в линейном режиме и без насыщения, независимо от величины электрического тока, генерируемого усилителем звуковой частоты.

Изобретение относится к датчику, предназначенному для измерения тока в электрическом проводнике. Датчик тока типа катушки Роговского содержит два слоя катушек, окружающие проводник тока, при этом каждый слой катушек содержит множество обмоток, намотанных вокруг множества осей, образующих контур многоугольников правильной формы, расположенных в параллельных плоскостях и размещенных, будучи обращенными друг к другу, так, что каждая угловая зона первого многоугольника расположена, будучи обращенной к соответствующей угловой зоне второго многоугольника, и поэтому витки обмотки первого слоя катушек имеют ориентации, отличающиеся от ориентации витков обмотки второго слоя катушек в угловой зоне, обращенной к вышеупомянутой.

Индуктивный датчик тока, содержащий обмотку (13) возбуждения, модуль (20) возбуждения, предназначенный для генерирования напряжения возбуждения (Ve), измерительную обмотку (14), в которой проходит индуцируемый ток измерения (Iim), синхронный демодулятор (22) измерения, предназначенный для умножения индуцируемого тока измерения на сигнал демодуляции с частотой 2.f0, чтобы получить напряжение, характеризующее измеряемый ток.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к хирургическим инструментам. Технический результат заключается в обеспечении эффективного применения хирургических систем с роботизированным управлением.

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение для эксплуатационного контроля высоковольтных ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН), выполненных на основе варисторов, применяемых в системах защиты электрических сетей от грозовых и коммутационных импульсов перенапряжения.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в крупных электрических машинах для контроля подшипниковых токов. Техническим результатом является использование способа для контроля подшипниковых токов с применением простого по конструкции трансформатора тока с вращающейся первичной обмоткой без использования подвижного электрического контакта.

Изобретение относится к области технической диагностики и может быть использовано для диагностики состояния изоляции электрического оборудования, в частности асинхронных электродвигателей.
Наверх