愛迪生效應是一種觀察由托馬斯·愛迪生在使用他的白熾燈泡時制造的。熱離子發射理論的一個特點是發射區域的電荷與原來的相反,但大小相等。這意味著在發射前電荷載體的位置將產生一個正電荷電子。然而,這可以用電池來改變。當載流子遠離該區域時,發射被中和,不會導致原始狀態的改變。歷史上,熱離子發射的主要例子是愛迪生效應。電子是從熱金屬陰極發射的,它利用一個極化的電子裝置使電流流入真空管。這使得一個裝置能夠保持對電子運動的控制,并放大或修改電信號。任何用于冷卻或發電的東西都利用了熱離子發射理論的概念。例如溫度流量越大,流量越大除了傳統的電子器件使用真空管外,固態器件也可以用來產生電子的熱離子運動,1883年,當愛迪生第一次用熱電子技術來解釋熱效應時,愛迪生才意識到這一點在使用白熾燈泡時,他注意到某些區域仍然是黑暗的。這使他能夠識別由于熱而產生的電子流,從而產生了二極管。理查森定律描述了電子能夠以這種方式流動的原因。具體地說,金屬在原子結構中含有兩個能在原子間移動的電子,發現一些電子可以離開原子而不返回,這個過程需要一定的能量,這取決于金屬,這個效應的術語是功函數。
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