Электростатика. Постоянный ток. Кузнецов С.И. - 103 стр.

UptoLike

Составители: 

103
Рисунок 8.3
Вывод: для несамостоятельного разряда при малых плотностях
тока, т.е. когда основную роль в исчезновении зарядов из газоразрядно-
го промежутка играет процесс рекомбинации, имеет место закон Ома
( Eσj
r
r
= ); при больших полях (
н
EE ) закон Ома не выполняетсяна-
ступает явление насыщения, а при полях
л
E> возникает лавина заря-
дов, обуславливающая значительное увеличение плотности тока.
8.3. Самостоятельный газовый разряд
Рассмотренный выше процесс возникновения и образования лавин
за счет ударной ионизации не утрачивает характера несамостоятельного
разряда, т.к. в случае прекращения действия внешнего ионизатора раз-
ряд быстро исчезает.
Однако возникновение и образование лавины зарядов не ограничи-
вается процессом ударной ионизации. При дальнейшем сравнительно
небольшом увеличении напряжения на электродах газоразрядного про-
межутка
положительные ионы приобретают большую энергию и, уда-
ряясь о катод, выбивают из него электроныпроисходит
вторичная
электронная эмиссия
. Возникшие свободные электроны на пути к аноду
производят ударную ионизацию молекул газа. Положительные ионы на
пути к катоду при электрических полях
л
EE
=
сами ионизируют моле-
кулы газа.
Если каждый выбитый с катода электрон способен ускоряться и
производить ударную ионизацию молекул газа, то разряд будет под-
держиваться и после прекращения воздействия внешнего ионизатора.
Напряжение, при котором развивается самостоятельный разряд, называ-
ется
напряжением замыкания.