汤申德理论的核心,与巴申曲线定律的区别

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汤申德理论的核心,与巴申定律的区别
表现出不同的运动性质,产生定向移动,所以电流几乎不随电压的变化而变化,且随着外加电压的不同,可以使部分中性质点产生碰撞游离,获得很大的加速度。C~ 外电场使移动的电荷(主要是指电子)具有很大的动能,所以电流增大。(如图2)各段特点如下,气隙电荷急剧增多。b~c段 带电质点在外界电场的作用下,使气隙中移动的带电质点增多,是所撞击的中性质点产生剧烈的碰撞游离,所以电流随外加电压的增高而急剧增大,但由于电子在运动中与其它中性质点相碰撞:o~a段 外加电压上升,导致气隙的电场强度上升,在自由行程内,具有很高的速度,使电子的动能较大,使电子损失能量,以致在与中性质点碰撞时,电子的加速度增加,使移动电子的速度加快,导致电子的移动速度趋于饱和。 a~b段 虽然外加电压上升,导致其失去绝缘性能而击穿汤申德放电理论:气隙放电是由于光游离在气隙中产生的带电质点在外加电场力的作用下
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出门在外也不愁义项指多义词的不同概念,如的义项:网球运动员、歌手等;的义项:冯小刚执导电影、江苏卫视交友节目等。
巴申定律是反映间隙电压耐受强度与气体压力和间隙之间的关系的定律。
提出者 汤申德
应用学科 物理
表达式 间隙电压耐受强度气体压力和间隙关系
击穿电压Ub是气隙的函数这个规律早在汤申德推导出来,以前就由巴申从大量实验总结出来,其结果如下图所示,所以这个规律又称为巴申定律。
有上图可见,曲线存在一个谷点。他说明,当气隙的工作点不同时,击穿电压随气隙的变化规律也不同。可以这样理解气隙的击穿:就是气隙在外电压作用下有强大电流通过,即有大量的带电质点定向移动。而带电质点的产生取决于从阴极出发的电子在向阳极移动过程中与中性质点的碰撞次数和使其游离的概率 。假设气压保持不变 ,气隙增大,则必须增大外设电压才能使电子电子获得足够的能量易产生碰撞游离。但是当气隙值很小,碰撞游离概率已经很高时,如果继续减小,则由于电子与中性质点碰撞次数的减少,反而使气隙移动的带电质点减少,所以必须升高外设才能保持气隙的击穿。在气隙变化过程中,总有一个气隙距离值对气隙中的带电质点产生最有利,使击穿电压最小,这就是谷点,同理,当气隙保持不变,气体分子的相对密度增大时,电子的自由行程就缩短了,相邻两次碰撞之间积聚到足够动能的概率减小了,故击穿电压必然升高,这就是谷点的右侧。巴申定律是反映间隙电压耐受强度与气体压力和间隙之间的关系的定律。其基本关系为:当气体成分和电极材料一定时,气体间隙击穿电压是气压和极间距离乘积的函数;当气体温度不定时,气体间隙击穿电压是气体密度和极间距离的。
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