Cтраница 5
![]() |
Осциллограммы тока и напряжения ВДП в режимах капельных коротких замыканий ( а, ионизации ( б и при перебросе дуги на стенку кристаллизатора ( в. [61] |
При резком уменьшении концентрации металлических паров в разрядном промежутке, которое может произойти при удлинении дуги и по ряду других причин, катодные пятна с большой скоростью ( до 50 м / сек) перемещаются вверх по электроду и появляется общее свечение газов в камере печи. Такое явление получило название ионизация; оно-может происходить одновременно с развитием боковой дуги либо эти явления переходят одно в другое. Ясно, что чем выше подвижность металлических паров и способность их к ионизации, тем легче могут наступить указанные явления. Поэтому плавка сплавов с легко ионизируемыми добавками ( например, работа с квазирасходуемым электродом) связана с известными трудностями. При наступлении ионизации в камере печи в напряжении печи появляется высокочастотная составляющая, которую можно отфильтровать и использовать в качестве сигнала на опускание электрода. Но следует помнить, что они могут наступить в любой момент. [62]
![]() |
Зависимость функции распределения F ( u. [63] |
В обоих случаях экспериментальные функции близки к максвелловским ( при той же средней энергии) но средняя энергия электронов, получаемая с использованием высокочастотной схемы ж на 30 % выше, чем для случая низкочастотной схемы. Такая разница выходит за пределы ошибок использованных нами устройств и на наш взгляд может быть связана с вкладом ионного тока при измерении второй производной на низкой частоте. Дело втом что при измерениях на низкой частоте мы определяем не вторую производную электронного тока на зонд, которая необходима для получения функции распределения [9], а вторую производную зондового тока, который представляет собой совокупность электронного и ионного токов. В случае высокочастотной схемы период модуляции соизмерим с временем пролета ионов в слое объемного заряда зонда. При этом изменение ионного тока не находится в фазе с модулирующим напряжением и высокочастотная составляющая тока определяется только потоком электронов. [64]
![]() |
Высокочастотная схема зажигания. [65] |
На рис. 1.5 показана высокочастотная схема зажигания на транзисторах. На выходе установлен согласующий трансформатор. Подключение схемы к ГРП - параллельное. Для исключения шунтирования сигнала от схемы зажигания на выходе источника питания поставлен заграждающий дроссель. Эта схема зажигания может быть включена последовательно с ГРП и источником питания. Чтобы высокочастотная составляющая инициирующего сигнала не проходила а источник питания, параллельно выходу последнего устанавливается конденсатор. [66]