发布网友 发布时间:2022-04-27 12:37
共3个回答
热心网友 时间:2023-09-20 02:50
巴申定律是指间隙电压耐受强度与气体压力之间的关系。海拔越高,气压就越低,同高度的放电电压就变小。
巴申定律是巴申于1889年,从大量的实验中总结出的击穿电压Ub与气体压力p、间隙d之间关系的定律。当时,人们并不知道气体的电正性,它在后来被验证,巴申定律也适用于电负性气体。
巴申定律是在气体温度不变的情况下得出的。对于气体温度并非恒定的情况,公式应改写为
Ub=F(δd)
背景:
早在汤逊理论出现之前,巴申(Paschen)就于1889年从大量的实验中总结出了击穿电压Ub与pd的关系曲线,其结果如图1所示,称为巴申定律,即
Ub=f(pd)或f2(Ub/pd){exp[pdf1(Ub/pd)-1]}=1
Ub并不仅仅由d决定,而是pd的函数;其次,Ub不是pd的单调函数,而是U形曲线,有极小值。
热心网友 时间:2023-09-20 02:50
巴申定律是巴申于1889年,从大量的实验中总结出的击穿电压Ub与气体压力p、间隙d之间关系的定律。当时,人们并不知道气体的电正性,它在后来被验证,巴申定律也适用于电负性气体。
为了解释此曲线的形状,可以考虑固定间距(d=常数)的间隙,并且让气压从曲线右边下降到最小值。当气压降低时,气体的密度降低,因此降低了向阳极进行中电子与分子碰撞概率。由于每次碰撞损失能量,弱电场强度或低压损耗足以提供给电子足够的动能,使其发生电离碰撞,并最终导致击穿。
当达到最小击穿电压且气压继续减小时,气体的密度变得很低,碰撞发生很少。在这种情况下,即使电子的动能大于电离所需能量,电子碰撞也不一定能电离分子。通过电子碰撞引起的电离成功的概率大大减少。换言之,电子电离的有限机会取决于它的能量。
只有通过增加电场强度使电离概率增大,击穿才能发生。这解释了为何击穿电压在左边有最小值。在低压下,出现高真空条件。因此,此区域的现象是适用于高压真空管和开关的。在这些条件下,电极材料的击穿电压效应起着重要的作用。巴申定律不适应于曲线最左侧部分。
热心网友 时间:2023-09-20 02:51
"派森定理"亦有译为"巴申定律",是指间隙电压耐受强度与气体压力之间的关系。海拔越高,气压就越低,同高度的放电电压就变小.