Cтраница 1
Ток несамостоятельного разряда обычно мал. Это значит, что заряженные частицы достигли под действи-ем электрического поля такой скорости, когда кинетическая энергия электронов достаточна для того, чтобы при столкновении с нейтральными частицами газа ионизировать их. Новые заряженные частицы также направляются к электродам и на своем пути могут снова ионизировать частицы. Количество заряженных частиц растет лавинообразно. Условием существования самостоятельного разряда должна быть настолько интенсивная ионизация, чтобы вместо попадающих на электроды, теряемых в окружающую среду и рекомбинирующих в разряде частиц появилось такое же количество новых заряженных частиц и чтобы по крайней мере одна из них достигала электрода. [1]
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. [2]
Найти силу тока несамостоятельного разряда, возникающего с помощью ионизатора, который создает 2 10 пар ионов за 1 с. [3]
Приведенные выше формулы для плотности тока несамостоятельного разряда выведены при молчаливом допущении, что электроны покидают катод с ничтожно малой начальной скоростью. На самом деле начальная скорость не равна нулю. Если после упругого столкновения с частицей газа электрон летит обратно по направлению к катоду, то его энергия ( начальная энергия при вылете плюс накопленная в электрическом поле, минус ничтожная потеря при упругих столкновениях) может быть достаточной, чтобы преодолеть задерживающее электрон поле и дать ему возможность попасть на катод. [4]
![]() |
Кривая Таун. [5] |
Приведенные выше формулы для плотности тока несамостоятельного разряда выведены при. На самом деле начальная скорость не равна нулю. [6]
Наблюдаемое на участке ВС ВАХ отсутствие зависимости тока несамостоятельного разряда от напряжения сохраняется до тех пор, пока ионизация частиц обусловлена только внешними причинами и не зависит от условий в разряде. Мерой интенсивности этого процесса служит коэффициент Таунсенда а, равный среднему числу вторичных электронов, образуемых каждым электроном при ионизации газа на 1 см пути в направлении действующей на него силы электрического поля. [7]
![]() |
Зависимость плотно. [8] |
На рис. 8 - 20 приведена зависимость плотности тока несамостоятельного разряда от напряженности электрического поля между пластинами конденсатора. На этом рисунке участок Оа соответствует слабым полям и малым плотностям тока. Для данного участка кривой применим закон Ома. [9]
Эту ф-лу обычно принимают в качестве основной ф-лы для тока несамостоятельного разряда, включая в коэфф. [10]
![]() |
Осциллограммы тока и напряжения разряда в газе между секцией канала и столбом дуги. [11] |
Как видно из осциллограммы рис. 18, а, ток несамостоятельного разряда до пробоя очень мал. В случае прямой полярности ( плазма - катод, секция - анод) рост тока в процессе пробоя и развития разряда происходит более плавно по сравнению со случаем обратной полярности. [12]
Именно ос - и у-процессы являются ответственными за возрастание тока несамостоятельного разряда на участке CD BAX ( см. рис. 3.4) при повышении электрического поля. [13]
Сопротивление незажженной лампы значительно больше сопротивления R, и силой тока несамостоятельного разряда можно пренебречь. [14]
Весьма эффективен метод контроля фокусировки электронного пучка по параметрам спектра колебаний тока несамостоятельного разряда в плазме, измеряемого на КВЭ, представляющем собой изолированный металлический электрод, расположенный над свариваемым изделием. При этом острая фокусировка с высокой точностью фиксируется по максимуму амплитуды этой составляющей. [15]