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偏转电极英文解释翻译、偏转电极的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【电】 deflection electrode; deflection plate

分词翻译:

偏的英语翻译:

deflection; leaning; partial; prejudiced; slanting
【化】 meta-
【医】 meta-

转的英语翻译:

change; revolution; rotate; transfer; turn
【医】 meta-; spin; tour; turn
【经】 pass

电极的英语翻译:

electrode; pole
【化】 electrode; pole
【医】 electrode; rheophore

专业解析

偏转电极(Deflection Electrodes)是电子束器件(如阴极射线管 CRT、示波器等)中的关键部件,用于通过施加电场来控制电子束的运动方向。其核心功能是实现电子束的可控偏转。

以下从汉英词典角度对其详细解释:

  1. 中文术语与英文对应

    • 偏转 (Piānzhuǎn):对应英文Deflection,指物体运动方向发生改变的现象。在电子学中特指带电粒子(如电子)在电场或磁场作用下路径的弯曲。
    • 电极 (Diànjí):对应英文Electrode,指在电场中用来发射、收集或控制电荷(如电子、离子)的导体部件。
    • 偏转电极 (Piānzhuǎn Diànjí):因此,其标准英文术语为Deflection Electrodes。有时也具体称为Deflecting Plates(偏转板),因其通常由一对或多对平行的金属板构成。
  2. 工作原理(静电场偏转)

    偏转电极通常成对(水平偏转板和垂直偏转板)使用,平行放置于电子束的路径两侧。当在两块电极板之间施加电压差(Voltage Difference)时,会在电极板之间的空间产生一个静电场(Electrostatic Field)。

    穿过该电场的电子束(带负电)会受到电场力的作用:

    • 电子被吸引向正电压(Higher Potential)的电极板。
    • 电子被排斥离开负电压(Lower Potential)的电极板。

      这个电场力垂直于电子束的原始运动方向,导致电子束的路径发生偏转。偏转的方向和幅度取决于所施加电压的极性(Polarity)和大小(Magnitude)。通过独立控制水平和垂直两对电极上的电压,即可实现电子束在屏幕(荧光屏)上任一点的精确定位,形成扫描或图像。

  3. 主要应用

    • 阴极射线管 (CRT):在传统电视机、示波器、雷达显示器中,偏转电极(或配合偏转线圈产生的磁场)用于控制电子束扫描整个荧光屏,形成图像或波形显示。
    • 示波器 (Oscilloscope):核心部件,通过偏转电极控制电子束在垂直方向(Y轴,对应输入信号电压)和水平方向(X轴,对应时间基线)的移动,实时描绘出电压信号随时间变化的波形。
    • 电子显微镜 (Electron Microscopes):某些类型(如扫描电镜SEM的部分部件)利用静电场偏转进行电子束的扫描控制。
    • 粒子加速器与束流传输:用于引导和聚焦带电粒子束。
  4. 关键特性与技术参数

    • 灵敏度 (Sensitivity):单位偏转电压所能引起的电子束在屏幕上的位移量(通常以 mm/V 表示)。灵敏度与电极板长度、间距、电子加速电压等因素有关。
    • 线性度 (Linearity):偏转位移与所加偏转电压之间的比例关系是否理想。良好的线性度对于精确显示至关重要。
    • 频率响应 (Frequency Response):电极及其驱动电路能够有效响应和实现偏转变化的最高频率。这对高频信号(如快速上升沿)的准确显示很重要。
    • 电极几何结构:平行板是最常见形式,其长度、间距和形状设计直接影响电场分布和偏转性能。

来源参考:

网络扩展解释

偏转电极是用于控制带电粒子(如电子束)运动轨迹的装置,常见于示波器、显像管等设备中。以下是详细解释:

1.基本定义

偏转电极通过施加电压产生电场,使带电粒子在穿过电场时发生方向偏转,从而在荧光屏等接收装置上形成特定轨迹或图像。其核心功能是实现电子束的精准定位,例如在示波器中显示电信号波形,或在老式显像管中形成扫描图像。

2.结构与分类

3.工作原理

当电子以速度(v_0)进入偏转电极时,电极间电压(U)产生匀强电场(E = frac{U}{d})((d)为极板间距)。电子在电场中受到加速度(a = frac{eE}{m})((e)为电荷量,(m)为电子质量),导致其运动轨迹偏转。偏转距离可通过公式计算:
$$ y = frac{eUL}{2dmv_0} $$
其中(L)为极板长度。

4.应用场景

5.补充说明

如需更深入的公式推导或工程参数,可参考的学术文献或的工程说明。

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