1. Termionisk emission:
* Hvornår: Dette sker, når lederen opvarmes til en høj temperatur.
* hvordan: Høje temperaturer giver elektronerne nok termisk energi til at overvinde arbejdsfunktionen (energibarrieren på overfladen af lederen).
* Eksempel: Brugt i vakuumrør, elektronvåben i CRT'er (old-stil tv) og nogle typer lasere.
2. Fotoelektrisk effekt:
* Hvornår: Når lyset af en tilstrækkelig høj frekvens (over arbejdsfunktionen) skinner på lederen.
* hvordan: Fotoner i lysoverførselsenergien til elektronerne, hvilket giver dem nok energi til at flygte.
* Eksempel: Fotomultiplikatorer, solceller og nogle typer lysdetektorer.
3. Feltemission:
* Hvornår: Et meget stærkt elektrisk felt påføres på lederens overflade.
* hvordan: Det intense elektriske felt trækker elektroner fra overfladen.
* Eksempel: Brugt i nogle typer elektronmikroskoper og højdrevne vakuumrør.
4. Sekundær emission:
* Hvornår: Elektroner med høj energi eller andre partikler rammer lederen.
* hvordan: De hændelsespartikler giver energi til elektronerne i lederen, hvilket får nogle til at blive skubbet ud.
* Eksempel: Brugt i nogle fotomultiplikatorer og andre enheder, der forstærker signaler.
5. Andre emissionsprocesser:
* ionisering: Under ekstreme forhold kan lederen ioniseres, hvilket betyder, at den mister elektroner på grund af kollisioner med højenergipartikler.
* Kemiske reaktioner: Nogle kemiske reaktioner kan føre til frigivelse af elektroner fra lederen.
Vigtig note: I en typisk dirigent bevæger elektroner konstant tilfældigt. De forlader imidlertid ikke nødvendigvis lederen, medmindre en af ovenstående processer giver dem nok energi til at overvinde overfladbarrieren.