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文檔簡介
1、第二節 放電的電子崩階段電子崩的形成過程 碰撞電離和電子崩引起的電流 碰撞電離系數氣體放電的現象與發展規律與氣體種類、氣壓大小、氣隙中的電場型式、電源容量等一系列因素有關。但無論何種氣體放電都一定有一個電子碰撞電離導致電子崩的階段,它在所加電壓達到一定數值時出現。各種高能輻射線(外界電離因子)引起:陰極表面光電離 氣體中的空間光電離因此:空氣中存在一定濃度的帶電離子圖1-3表示實驗所得平板電極(均勻電場)氣體中的電流I與所加電壓的關系:即伏安特性一 電子崩的形成外界電離因子在陰極附近產生了一個初始電子,如果空間電場強度足夠大,該電子在向陽極運動時就會引起碰撞電離,產生一個新的電子,初始電子和新
2、電子繼續向陽極運動,又會引起新的碰撞電離,產生更多電子。依此,電子將按照幾何級數不斷增多,類似雪崩似地發展,這種急劇增大的空間電子流被稱為電子崩。二 電子崩形成的電流 如圖1-5為平板電極氣隙,板內電場均勻,設外界電離因子每秒鐘使陰極表面發射出來的初始電子數為n0。由于碰撞電離和電子崩的結果,在它們到達x處時,電子數已增加為n,這n個電子在dx的距離中又會產生dn個新電子。對于均勻電場來說,氣隙中各點的電場強度相同, 值不隨x而變化,所以上式可寫成:抵達陽極的電子數應為: 式(1-9) 表明:雖然電子崩電流按指數規律隨極間距離d而增大,但這時放電還不能自持,因為一旦除去外界電離因子(令 ), 即變為零。三 碰撞電離系數 當氣溫 不變時,式(1-10)即可改寫為:式中A、B是兩個與氣體種類有關的常數。由上式不難看出: 電場強度E增大時, 急劇增大; 很大或很小時, 都比較小。高氣壓時, 很小,單位長度上的碰撞次數很多,但能引起電離的概率很小; 低氣壓和真空時, 很大,總的碰撞次數少,所以 也比較小。所以,在高氣壓和高真空下,氣隙不易發生放電現象,具有較高的電氣強度。小 結所有氣體放電都有一個電子碰撞電離導致電子崩的階段;
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