
- •22.Эл.Явления в контактах твёрдых тел одинакового типа проводимиости.
- •23.Электроно-дырочный переход и его основные св-ва.
- •24.Однородный участок цепи постоянного тока:з-н Ома ,правило знаков,з-н Джоуля-Ленца,последовательное и параллельное соединение однородных участков цепи.
- •25.Неоднородный участок цепи постоянного тока.
- •26.Правила Кирхгофа.
- •27.Эмиссия электонов с поверхности проводящих тел.
- •28.Эл.Ток в ваккууме.
- •29.Эл.Ток в газах.Несамостоятельные газовые разряды.
- •30.Самостоятельные газовые разряды.
30.Самостоятельные газовые разряды.
Газовый
разряд-процесс
протекания эл.тока в газах.Самостоятельным
наз.газ.разряд в том случае,если он не
прекращается при выключении внешнего
ионизатора.
Внешний ионизатор
создает определенное количество пар
ионов за единицу времени.. ∆Еi-энергия
ионизайии газов,n0-производит.внешнего
ионизатора(число молекул,которые
иониз.внешн.ионизатором=кол-ву молекул
в расчёте объма).
Лавинный
пробой —
электрический пробой в диэлектриках
и полупроводниках, связанный с тем, что
в сильном электрическом поле носители
заряда могут приобретать энергию,
достаточную для ударной ионизации
атомов или молекул материала.
Вторичная
электронная эмиссия
— это испускание электронов поверхностью
металлов, полупроводников или диэлектриков
при бомбардировке их пучком электронов.
Процесс
вторичной эмиссии состоит в том, что
падающий на вторичный катод первичный
электронный поток частично отражается
от его поверхности, а частично проникает
внутрь.
Эффективность
вторичного катода оценивают коэффициентом
вторичной эмиссии , к числу первичных
электронов .В зависимости от давления
газа, конфигурации электродов, параметров
внешней цепи можно говорить о четырех
типах самостоятельного разряда: тлеющем,
искровом, дуговом и коронном.
1. Тлеющий
разряд
возникает при низких давлениях.
2. Искровой
разряд
возникает при больших напряженностях
электрического поля в газе, находящемся
под давлением порядка атмосферного.
Искра имеет вид ярко светящегося тонкого
канала, сложным образом изогнутого и
разветвленного.
3. Дуговой
разряд. Если
после зажигания искрового разряда от
мощного источника постепенно уменьшать
расстояние между электродами, то разряд
становится непрерывным — возникает
дуговой разряд. При этом сила тока резко
возрастает, достигая сотен ампер, а
напряжение на разрядном промежутке
падает до нескольких десятков вольт.
Дуговой разряд
находит широкое применение для сварки
и резки металлов, получения
высококачественных сталей.
4. Коронный
разряд —
высоковольтный электрический разряд
при высоком давлении в резко неоднородном
поле вблизи электродов с большой
кривизной поверхности. Коронный разряд,
являясь прерывистым, становится также
источником радиопомех.
Газотрон
— это простейший прибор дугового
разряда. Внутри колбы газотрона,
заполненной инертным газом (аргон,
гелий, ксенон) или парами ртути, размещены
два электрода — катод и анод.
Основное
свойство газотрона — односторонняя
проводимость. Если к его аноду приложено
отрицательное напряжение (относительно
катода), то дуговой разряд прекратится.
Условное
обозначение газотрона:
ТИРАТРОН - ионный прибор тлеющего разряда (с холодным катодом) или несамостоятельного дуго-вого разряда (с подогревным катодом), имеющий, кроме анода и катода, один или несколько управляющих электродов (сеток).