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辉光放电的基本特性

发布时间:2016/10/20 21:44:18 访问次数:2959

   (1)放电时,在放电空间呈现明暗相间、有一定分布规律的光区。

   (2)着火后,空间电荷引起的电场畸变使放电空间电位基本上分成两段:阴极位降区和正柱区。 AD626ARZ-REEL在阴极位降区中产生电子繁流过程,满足放电自持条件,故它是维持辉光放电必不可少的部分。

   (3)管压降明显低于着火电压,并且不随电流而变。电流为毫安级,电流密度为uA/cm2至mA/cm2数量级。

   (4)阴极电子发射主要是γ过程。

   按辉光放电的外貌及微观过程,从阴极到阳极大致可以分为阿斯顿暗区、阴极光层、阴极暗区、负辉区、法拉第暗区、正光柱区、阳极暗区、阳极光层等几个区域,如图7-9所示。

   阴极发出的电子在电场作用下,跑向阳极,不断加速,刚开始电子能量很低,不足以引起气体原子激发和电离,随着电子加速,电子能量足以使气体原子激发,产生辉光(阴光),电子使气体原子电离,产生大量离子和低速电子,并不发出可见光(阴暗),位降主要发生在此区域,低速电子加速,引起气体原子激发,形成负辉区。依次还有几个明暗相间的区域。

       

   (1)放电时,在放电空间呈现明暗相间、有一定分布规律的光区。

   (2)着火后,空间电荷引起的电场畸变使放电空间电位基本上分成两段:阴极位降区和正柱区。 AD626ARZ-REEL在阴极位降区中产生电子繁流过程,满足放电自持条件,故它是维持辉光放电必不可少的部分。

   (3)管压降明显低于着火电压,并且不随电流而变。电流为毫安级,电流密度为uA/cm2至mA/cm2数量级。

   (4)阴极电子发射主要是γ过程。

   按辉光放电的外貌及微观过程,从阴极到阳极大致可以分为阿斯顿暗区、阴极光层、阴极暗区、负辉区、法拉第暗区、正光柱区、阳极暗区、阳极光层等几个区域,如图7-9所示。

   阴极发出的电子在电场作用下,跑向阳极,不断加速,刚开始电子能量很低,不足以引起气体原子激发和电离,随着电子加速,电子能量足以使气体原子激发,产生辉光(阴光),电子使气体原子电离,产生大量离子和低速电子,并不发出可见光(阴暗),位降主要发生在此区域,低速电子加速,引起气体原子激发,形成负辉区。依次还有几个明暗相间的区域。

       

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