Конфигурация - электрод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было! Законы Мерфи (еще...)

Конфигурация - электрод

Cтраница 3


Кроме напряжения на ток газоразрядной трубки существенно влияют состав и плотность газа-наполнителя, размеры и конфигурация электродов, расстояние между электродами и материал, из которого они изготовлены.  [31]

Из выражения ( 3) следует, что для эффективного использования разряда в рассматриваемой нами конфигурации электродов расстояние между ними должно быть порядка А или больше. В противном случае все электроны, созданные в межэлектродном пространстве в результате ионизации газа, будут вытянуты из разряда и собраны на электроды в течение одного периода. Концентрация электронов в центральной области довольно постоянна, а вне этой области, в пределах расстояния А от каждого из электродов, быстро спадает по мере приближения к электродам. Левитский, определяя величину потенциала плазмы с помощью электрического зонда, показал, что этот потенциал, как и ожидалось, возрастает с величиной приложенного ВЧ напряжения и увеличивается, как показано на рис. 26, с уменьшением давления. Результаты рис. 26 получены с напряжением на электродах около 350 В. Помимо зондовых измерений по-генциала плазмы, Левитский экспериментально подтвердил, что некоторые ионы приобретай.  [32]

Форма разряда, устанавливающегося после пробоя разрядного промежутка, может быть очень различной в зависимости от конфигурации электродов, давления газа и внешней цепи разряда. Самостоятельный разряд в большинстве случаев состоит из нескольких, сильно отличающихся друг от друга областей. Особенно сложно строение искровых разрядов при высоких ( порядка атмосферного) давлениях, для которых характерно образование разветвленных то-копроводящих каналов, быстро меняющихся со временем.  [33]

После того как найдено осевое распределение поля с нужными оптическими свойствами, следующей задачей является поиск таких конфигураций электродов и полюсных наконечников, которые бы создавали необходимое распределение.  [34]

Причина состоит в том, что ионы Кн и С ] -, имеющие одинаковые число и конфигурацию электродов, рассеивают рентгеновские лучи почти одинаково, и поэтому, хотя решетка содер-жнт дпа сорта ионов, рентгеновские лучи рассеиваются так, как если бы эта кубическая решетка была построена цз идентичных HOIIOB. В случае NaCl рассеивающая способность ионов Na меньше, чем иопов Q -, и приведенный способ анализа должен быть изменен, чтобы учесть эффекты ионов двух типов в одном и том же кристалле. Некоторые рефлексы от решетки Na находятся в противофазе с рефлексами от решетки С1 - и интерферируют деструктивно.  [35]

Фоторезисторы СФ2 - 2 и СФЗ-2 также имеют одинаковое конструктивное оформление и отличаются параметрами светочувствительного слоя и конфигурацией электродов.  [36]

37 Лампа с вторичным усилением и поперечным смещением электронного потока. [37]

Потенциал пространства в месте нахождения управляющего электрода только немного ниже потенциала экрана, как это легко увидеть из конфигурации электродов. При потенциале управляющего электрода, меньшем потенциала пространства, электронные лучи отклоняются так, как это показано на рис. 403, в и на экране появляется темный сектор, угол раствора которого меняется в зависимости от потенциала управляющего электрода. Чувствительность прибора обычно составляет несколько десятков градусов на вольт.  [38]

39 Расположение электродов при измерении поверхностной проводимости кристаллов ПТС. Стрелкой указано направление цепи полимерных молекул. Внешнее электрическое поле прикладывается между электродами G и 1 или G и 2. Длина электродов 0 2 см, расстояние между ними 0 05. [39]

Подвижности в направлении, перпендикулярном полимерной цепи, были определены с помощью измерений поверхностной проводимости [97]; применявшаяся при этом конфигурация электродов показана на рис. 6.4.13. Поведение фототоков показано на рис. 6.4.14. По грубым оценкам анизотропия фотопроводимости составляла около трех порядков величины.  [40]

Разрядный градиент Ер не остается постоянным даже для газовых промежутков при фиксированной плотности газа, но варьируется в зависимости от конфигурации электродов, их взаимного расположения и кратчайшего расстояния в свету между ними. В самом деле, этот градиент для большинства диэлектриков промышленного употребления изменяется весьма значительно, о чем более подробно будет рассказано позже.  [41]

42 Характеристика газового разряда. ( Напряжение в линейном, а сила тока - в логарифмическом масштабе. [42]

Тип разряда, возникающего между двумя электродами, зависит от ряда факторов: от давлений газов, от приложенного напряжения, от конфигурации электродов, которая влияет на длину разрядного пути и плотность разрядного тока. На рис. 3 - 11 приведена вольт-амперная характеристика разряда между двумя плоскими электродами в газе при давлении от 13 3 до 0 133 Па. При достижении определенного значения напряжения ( пробивного) наступает резкий пробой газового промежутка. В этой области, известной под названием области таунсендовского разряда, при постоянном напряжении между электродами ток может увеличиваться. При дальнейшем увеличении тока достигается вторая область с постоянным напряжением разряда, известная под названием нормального тлеющего разряда. Если сила тока превосходит определенное значение, то по мере дальнейшего увеличения тока напряжение между электродамп растет, наступает аномальный тлеющий разряд.  [43]

Как видно из изложенного, значение Kt определяется видом функции эффективности ионизации е ( U) и распределением потенциала U, определяемым конфигурацией электродов и потенциалами на электродах манометрической лампы. Следовательно, Кт зависит от рода газа и не зависит от давления. Последнее справедливо до тех пор, пока сохраняется неизменным распределение потенциала.  [44]

Электрическая эрозия электродов при искровом разряде и газовая из-за воздействия на электроды свечи продуктов сгорания топлива вызывают увеличение зазора между электродами свечи и изменение конфигурации электродов в процессе эксплуатации.  [45]



Страницы:      1    2    3    4