Cтраница 2
При несамостоятельном разряде ( зона О-В) ток поддерживается за счет внешних ионизаторов ( космические лучи, рентгеновские лучи и пр. В - f) носители электричества возникают в газоразрядном канале непосредственно за счет ионизирующих факторов, присущих газоразрядному каналу. В стадии насыщения ( зона А-В) все заряды, содержащиеся в промежутке, достигают электродов. Но так как никакой дополнительной ионизации здесь не возникает, то значительное увеличение напряжения не приводит к большому изменению тока. [16]
Возможен ли несамостоятельный разряд между проводами высоковольтных линий. [17]
Вольт-амперные характеристики в широком интервале изменений разрядного тока. [18] |
ОА - несамостоятельный разряд, АВ - переход к тлеющему разряду, нормальный тлеющий разряд, ВС - аномальный разряд, CD - переходный режим, DE - дуговой разряд. Переходный участок типа АВ характерен для разрядов с небольшой площадью катода и положительным столбом заметных размеров. Непрерывный переход типа СОЕ характерен для термоэлектронной дуги; в - характеристика со скачкообразными переходными участками: ОД - несамостоятельный разряд, ВС - нормальный тлеющий разряд, CD - аномальный тлеющий разряд, ЕР - дуговой разряд. Переход типа ВС характерен для электродов большой площади, близких друг к другу. Некоторая неопределенность момента перехода к новому режиму в АВ и DE отмечена штриховкой. Скачок типа DE всегда имеет место для разрядов с холодным катодом. [19]
Такого рода весьма сильные несамостоятельные разряды обладают следующей особенностью: при данном напряжении сила электрического тока, проходящего через газ, пропорциональна числу первичных ионов, создаваемых внешним ионизатором в единицу времени. Отношение силы такого, как говорят, газоусиленного тока к силе тока насыщения, создаваемого первичной ионизацией, может достигать сотен и тысяч. Это свойство разряда используется при создании измерителей ионизации - пропорциональных усилителей ( см. стр. [20]
Простейший случай несамостоятельного разряда имеет место при чисто электронном разряде в высоком вакууме. [21]
Для поддержания несамостоятельного разряда в широком диапазоне изменений значений токов площадь поверхности подогревного катода должна быть большой. Типовое значение внутреннего сопротивления газоразрядного стабилитрона на рабочем участке статической вольт-амперной характеристики ( рис. 11.12, участок / - 2) ff dUt / dIt мало, и равно 20 - 200 Ом. [22]
Простейшим примером несамостоятельного разряда является прохождение электрического тока через накаленный газг Молекулы и атомы газа совершают тепловое движение. При обычных температурах их кинетическая энергия меньше, чем работа ионизации и поэтому они не могут стать ионизаторами. При нагревании газа до высокой температуры кинетическая энергия его атомов и молекул значительно возрастает и становится больше, чем работа ионизации. При соударениях этих атомов и молекул происходит ионизация. Количество свободных электронов и ионов значительно возрастает, и газ становится проводником. [23]
Зависимость тока несамостоятельного разряда от пара, до тех пор, пока взамен каж - прнжешюсти поля, дого электрона, покидающего катод, вторичные процессы не вызовут выход из катода нового электрона. [24]
Вольтамиернан хар-ка несамостоятельного разряда. [25]
Вольтамперная хар-ка несамостоятельного разряда. [26]
Переход от несамостоятельного разряда в каком-либо промежутке к самостоятельному может быть вызван повышением приложенного к нему напряжения. В момент такого перехода происходит резкое ( на несколько порядков) увеличение тока через разрядный промежуток. Появившийся случайно электрон в разрядном промежутке при достаточно сильном поле может произвести ионизацию молекулы газа, продолжив после этого движение к аноду. Этот первый и вновь образовавшийся электроны могут ионизовать новые молекулы. Вновь образованные электроны также участвуют в ионизации молекул газа. [27]
В режиме несамостоятельного разряда работают ионизационные камеры, пропорциональные счетчики и детекторы радиоактивных и космических излучений. При работе в этом режиме анодный ток пропорционален интенсивности ионизирующего излучения. [28]
Принципиальная схема несамостоятельного разряда с ионизацией вспомогательным разрядом показана на рис. 3.7, а. Ионизация газа в разрядном промежутке осуществляется высоковольтными самостоятельными вспомогательными разрядами, периодически создаваемыми с помощью тех же ( рис. 3.7, а) или вспомогательных электродов. [29]
Другое преимущество несамостоятельного разряда - его более высокая стабильность, что позволяет поднять давление смеси, увеличить межэлектродный зазор А, а следовательно, и мощность лазера. [30]