Зажигание - тлеющий разряд - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости. Законы Мерфи (еще...)

Зажигание - тлеющий разряд

Cтраница 2


16 Схема гелий-неонового ОКГ. [16]

Между анодом и катодом приложено постоянное напряжение, достаточное для зажигания тлеющего разряда в трубке. Катод обычно делают подогревным для облегчения возникновения разряда.  [17]

18 Схема устройства для ограничения тока в разрядных установках. [18]

Дополнительный электрод, подключенный через сопротивление R3, предназначен для облегчения зажигания тлеющего разряда после отключения. Он может быть заменен дополнительным маломощным высоковольтным источником питания. Опыт эксплуатации данного устройства показал, что оно надежно в работе и вполне удовлетворяет современным требованиям к подобным приборам.  [19]

Применение обычного способа зажигания дуги путем раздвигания электродов вызвано тем, что дуга горит при сравнительно низких напряжениях в десятки вольт, тогда как для зажигания тлеющего разряда нужно при атмосферном давлении напряжение порядка десятков киловольт. Процесс зажигания при раздвигании электродов объясняется местным нагреванием электродов вследствие образования между ними плохого контакта в момент разрыва цепи.  [20]

Применение обычного способа зажигания дуги путем раздвигания электродов вызывается тем, что дуга горит при сравнительно низких напряжениях в десятки вольт, тогда как для зажигания тлеющего разряда нужно при малых давлениях газа напряжение порядка сотен вольт, а при атмосферном давлении порядка десятков кило-вольт. Процесс зажигания при раздвигании ( или разрыве) электродов объясняется местным нагреванием электродов при разрыве цепи вследствие образования между ними плохого контакта.  [21]

При низких давлениях ( десятые и сотые доли миллиметра ртутного столба) в трубке наблюдается тлеющий разряд. Для зажигания тлеющего разряда достаточно напряжения в несколько сотен или даже десятков вольт.  [22]

23 Температурная зависимость толщины покрытия из карбида ниобия Н ( 2 и параметра решетки а ( 2 на поверхности покрытия при NbCU я 3 5 кПа, t 30 мин, . Нз 15 2 кПа. [23]

К таким воздействиям можно отнести ионизацию среды зажиганием тлеющего разряда; при этом, например, для ниобия и тантала область их неустойчивости смещается к более низким температурам.  [24]

25 Схема строения покрытия из карбида циркония на графите.| Временная зависимость толщины покрытия h ( о и параметра решетки а ( О карбида ниобия на поверхности покрытия при NbClj 3 5 кПа и различной температуре.| Условия получения покрытий из карбида ниобия на графитовой подложке и тип возникающей текстуры. [25]

Переход в область устойчивости ниобия приводит к изменению типа текстуры. Область неустойчивости металлического ниобия может быть расширена зажиганием тлеющего разряда в среде паров хлорида.  [26]

В дозиметрических приборах широко используются газовые диоды с холодными, не накаливаемыми катодами. Как видно из характеристики, при некотором напряжении ( точка с), называемом потенциалом зажигания тлеющего разряда, происходит скачок напряжения и тока.  [27]

Время формирования разряда по этой теории должно быть порядка I0 - 4 - f - 10 - 8 сек, если основное значение в эмиссии электронов имеет бомбардировка катода ионами. Определение времени формирования разряда, произведенное с помощью осциллографа, показало, что это верно для зажигания тлеющего разряда при низких давлениях. Это указывает на роль других процессов в механизме образования пространственного заряда.  [28]

Самостоятельный разряд приводит к быстрому разрушению катода, поэтому его следует избегать. Для ионных фотоэлементов напряжение зажигания составляет 200 - 300 б, но рабочее напряжение должно быть меньше напряжения зажигания тлеющего разряда.  [29]

30 Технические данные люминесцентных ламп. [30]



Страницы:      1    2    3