Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
твн шпора.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
3.06 Mб
Скачать

11 Вариант

виды электрических разрядов в газах  В обычном состоянии все газы почти полностью состоят из нейтральных атомов или молекул. Например, в каждом кубическом сантиметре воздуха содержится «всего» около миллиарда подвижных заряженных частиц (ионов и свободных электронов), но это составляет лишь 0,000001 % от общего числа частиц этого объёма воздуха. Такой малой доли подвижных частиц, способных переносить заряды, недостаточно для возникновения сколь-нибудь заметного электрического тока.

     

Чтобы газ стал электропроводящим, в нём необходимо создать гораздо больше свободных заряженных частиц, превратив нейтральные молекулы (атомы) в ионы. Как добиться этого? Это можно сделать двумя путями: «внешним», когда заряженные частицы создаются действием какого-нибудь внешнего источника (его называют ионизатором), либо «внутренним», когда они создаются в газе действием того же самого электрического поля, которое затем приведёт их в движение и создаст электрический ток.

Интенсивная ионизация молекул или атомов может происходить по разным причинам, и главные из них таковы: а) сильное электрическое поле; б) высокая температура; в) радиоактивное или ультрафиолетовое излучение. При этом происходит образование свободных электронов и ионов. В зависимости от вида газа, его давления и температуры, а также от напряжения между электродами, находящихся в газе, могут возникать различные виды разряда в газе (этот термин означает «стекание» зарядов с электродов, подводящих напряжение, в область, занятую газом).

     

Искровой разряд возникает при высоком напряжении (несколько киловольт) при давлении порядка атмосферного. При этом возникает «канал» сильно ионизированного газа, по

2. жок боп тур брат)))))

3. Высоковольтный преобразователь напряжения серии M2

Высоковольтные DC-DC преобразователи созданы в модульном исполнении для встраивания их в объемлющие системы. Данные высоковольтные преобразователи напряжения предназначены для питания электронных и ионных умножителей, фотодиодов, а так же в качестве блоков питания ФЭУ (фотоэлектронных умножителей). Высоковольтные преобразователи имеют малые выходные пульсации, возможность регулировки высоковольтного напряжения внешним потенциаметром или аналоговым сигналом. Максимкальная выходная мощность достигает 6 Вт, что позволяет обеспечивать питание большинства типов детекторов. Высокий КПД преобразователя позволяет ограничиться воздушным охлаждением изделия. DC-DC преобразователь можно использовать в исследовательских целях, так как имеет малые температурную и временную нестабильности. В преобразователе напряжения предусмотрен контроль реального выходного напряжения и тока. Так же имеют встроенную защиту от дуги, перегрузки, перегрева и короткого замыкания.

Основные характеристики:

  • Выходное напряжение до +/- 2 кВ

  • Широкий диапазон регулирования

  • Малые выходные пульсации, менее 0.01%

  • Мощность до 6 Вт

  • Малые температурный и временной уходы

  • Высокий КПД

  • Малые габаритные размеры

(1)По запросу возможна поставка в безкорпусном исполнении, при этом размер изделия будет составлять 100x50x20 мм.

Входной разъём XP1 используется для обеспечения питания модуля и подачи аналогового сигнала для управления высоковольтных напряжением. К разъёму XP2 подаются выходные сигналы монитора выходного напряжения и тока. Ответные разъёмы для пайки под кабель прилагаются в комплекте. Подключение выходного высоковольтного напряжения до 2-х кВ обеспечивается через стандартный клеммный разъём. Для обеспечения малых выходных пульсаций рекомендуется подключать стандартный коаксиальный кабель серии РК с внешним диаметром не менее 3 мм (по запросу может прилагаться в комплекте).

Сферы применений высоковольтного преобразователя напряжения серии M2:

  • Блок питания ФЭУ (Фотоэлектронных умножителей)

  • Электронные умножители

  • Нейтронные детекторы

  • Микроканальные пластины

  • Лавинные фотодиоды

  • Твердотельные детекторы

  • Устройства на основе пьезоэффекта

  • Ионная оптика

  • Высоковольтные конденсаторы

  • Масс спектрометрия

  • Хроматография

  • НИР

  • Физические демонстрации

Помните, высокое напряжение является источником повышенной опасности.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]