Mi az a trigatron rés?

Pontszám: 5/5 ( 62 szavazat )

A trigatron egyfajta triggerelhető szikraköz

szikraköz
Ilyenek például az impulzuslézerek, sínfegyverek, Marx-generátorok, a fúzió, az ultraerős impulzusos mágneses tér kutatása és az atombomba kioldása . Ha egy szikraköz csak két gázzal elválasztott elektródából áll, a nem vezető és a vezető állapot közötti átmenetet Paschen törvénye szabályozza.
https://en.wikipedia.org › wiki › Spark_gap

Szikraköz – Wikipédia

nagyáramra és nagyfeszültségre tervezett kapcsoló ( általában 10-100 kV és 20-100 kA , bár léteznek mega-amperes tartományba eső eszközök is). Nagyon egyszerű felépítésű, és sok esetben a legalacsonyabb költségű, nagy energiájú kapcsolási lehetőség. ... Egy trigatronnak három elektródája van.

Mi az a kioldott szikraköz?

A középsíkban kioldott szikraközben a két fő elektróda között félúton van egy trigger elektróda korong formájában . ... Ez olyan, mintha felére csökkentené a fő elektródák közötti távolságot, és megduplázná a térerőt a trigger lemez és a pozitív fő elektróda között.

Miért van szükség a vezérlés kioldására?

A nagy impulzusgenerátorokban a szikraközök általában gömbközök vagy félgömb alakú elektródák által alkotott rések. A hézagok úgy vannak elrendezve, hogy az egyik rés szikrázása a többi rések automatikus szikrázását eredményezi, mivel a másikon túlfeszültség lép fel. ...

Mi az a hézagkör?

Az otthonokban használt villamos energia egy áramkörben egy vezeték mentén folyik. ... Ha rés van az áramkörben, az elektronok nem tudnak atomról atomra ugrani . Nincs hatalom. Ha nincs rés, az elektronok ugrálhatnak. Ezután az áram az áramkörhöz csatlakoztatott tárgyhoz áramlik.

Mekkora feszültség szükséges a rés megugrásához?

Egy tiszta légrés átugrásához körülbelül 30 000 V-ra van szükség centiméterenként vagy körülbelül 75 000 V-ra hüvelykenként . A fenntartó feszültség csökken, ha a rés ionizált. Ez normál levegőben, normál hőmérsékleten, páratartalom és légnyomás mellett.

Trigatron

23 kapcsolódó kérdés található

Mi a célja a szikraköznek?

Spark Gaps. A gáztöltésű szikraközök nagy energiájú, feszültségvezérelt kapcsolóberendezések, amelyek egyedülállóak abban, hogy képesek több ezer amperes áramot ismételten kapcsolni. Ideálisak a világítás, az EMP és más nagyfeszültségű, nagyáramú tranziensek okozta nagy elektromos túlfeszültségek elvezetésére .

Miért van szükség szabályozott kioldásra az impulzusgenerátorokban?

Az impulzusgenerátor kioldása egy kioldó impulzussal történik, amely szikrát hoz létre a triggerelektróda és a földelt gömb között. A tértöltési hatások és a főrés mezőjének torzulása miatt a főrésben szikra keletkezik.

A szikraközű távadók illegálisak?

A szikraközű adók által előállított rádiójelek elektromosan "zajosak"; széles sávszélességgel rendelkeznek, rádiófrekvenciás interferenciát (RFI) hozva létre, amely megzavarhatja a többi rádióadást. Az ilyen típusú rádiósugárzást 1934 óta tiltja a nemzetközi jog .

Van szikra a vákuumban?

Lehetetlen, hogy látható szikra képződjön vákuumban . Elektromágneses átmenetekre képes közbeavatkozó anyag nélkül a szikra láthatatlan lesz (lásd vákuumív).

Hány voltból keletkezik szikra?

Az ionizált gáz vezetővé válik, és lehetővé teszi az elektronok átáramlását a résen. A gyújtógyertyáknak általában 12 000–25 000 voltos vagy nagyobb feszültségre van szükségük ahhoz, hogy megfelelően „tüzeljenek”, bár ez akár 45 000 voltot is elérhet. A kisülési folyamat során nagyobb áramot szolgáltatnak, ami forróbb és hosszabb ideig tartó szikrát eredményez.

Járhat-e az elektromosság vákuumban?

Az elektromosság még alacsony feszültségen is tökéletes vákuumon haladhat át. Alacsony feszültségen bár az elektronok láthatatlanul áramlanak. Vákuumív keletkezhet, ha az elektromos tér elegendő ahhoz, hogy térelektron-emissziót okozzon.

A szikra plazma?

Az elektromos szikrák meggyújthatják a gyúlékony anyagokat, folyadékokat, gázokat és gőzöket. ... A nagyon alacsony energiájú szikrák azonban továbbra is "plazma-alagutat" hoznak létre a levegőben, amelyen keresztül áramlik át. Ezt a plazmát gyakran a nap felszínénél magasabb hőmérsékletre hevítik, és kis, helyi égési sérüléseket okozhat.

Mi történik a plazmával vákuumban?

A vákuumplazma olyan folyamat, amelynek során a gázt vákuumkamrában ionizálják, és így plazmát képeznek . Az oxigén- és argonplazmákat általában felületek tisztítására, maratására vagy aktiválására használják. Ezek a kezelések az 1970-es évek eleje óta léteznek. Gyakran használják a szerves szennyeződések és szennyeződések felületről történő tisztítására.

Hogyan számítják ki a szikraközt?

Például egy gyújtógyertya méréséhez állítsa le a motort, és vegye ki a gyertyát. Mérje meg a vonalzóval a távolságot centiméterben az elektródák között a szikraközben. Gyújtógyertya esetén csúsztassa a résbe a résbe, amíg szorosan nem illeszkedik, majd olvassa le a réstávolságot a szerszámon.

Mit jelent a szikraköz?

: két nagy potenciálú kivezetés közötti tér (mint egy indukciós tekercs vagy gyújtógyertya ), amelyen keresztül az elektromos kisülések is áthaladnak: szikraközzel rendelkező készülék.

Mi az impulzusfeszültség?

[′im‚pəls ‚vōl·tij] (elektromosság) Egyirányú feszültség, amely gyorsan emelkedik a csúcsértékre, majd többé-kevésbé gyorsan nullára csökken . Impulzusfeszültségnek is nevezik.

Mi szükséges az impulzusáram generálásához?

Az exponenciális árampróbák során a vizsgálandó tárgy maradékfeszültsége gyakran több száz kV tartományba esik, így energiatároló elemként impulzusfeszültség-generátorra van szükség. Az impulzusfeszültség generátor impulzusképző elemeken keresztül kisüti a megfelelő impulzusáram alakot.

Hogyan mérhető az impulzusáram?

A nagy impulzusú árammérés három leggyakrabban használt módszere a mágneses szonda, az áramváltó és a "tiszta" rezisztív sönt módszer . Ezeket a módszereket meglehetősen részletesen kezelik.

Hogyan működik a szikraköz generátor?

Elméletileg egy nagyon egyszerű szikraközű távadó egy feszültségforrásból áll, amelyet egy ellenálláson keresztül egy kondenzátorhoz táplálnak, amelynek szikraköze . A rés feszültsége addig emelkedik, amíg szikra nem keletkezik. A szikra addig kisüti a kapacitást, amíg az egy fenntartó feszültség alá nem kerül, és a szikra kialszik.

Mik a rossz gyújtógyertya tünetei?

Mik a gyújtógyertyák meghibásodásának jelei?
  • A motornak durva alapjárata van. Ha a gyújtógyertyák meghibásodnak, a motor durván és remegő hangot ad alapjáraton. ...
  • Indítási probléma. Az autó nem indul, és elkésik a munkából… Lemerült az akkumulátor? ...
  • Motor gyújtáskimaradás. ...
  • A motor hullámzó. ...
  • Magas üzemanyag-fogyasztás. ...
  • A gyorsulás hiánya.

Hogyan lehet szikraközt tenni a Tesla tekercsen?

  1. 1. lépés: Elmélet és figyelmeztetések. ...
  2. 2. lépés: Gyűjtse össze az anyagokat. ...
  3. 3. lépés: Építse meg az elsődleges kondenzátort. ...
  4. 4. lépés: Tekerje fel az elsődleges tekercset. ...
  5. 5. lépés: Építse fel a Spark Gap-et. ...
  6. 6. lépés: Tekerje fel a másodlagos tekercset. ...
  7. 7. lépés: A Topload elkészítése. ...
  8. 8. lépés: Hozzon létre kapcsolatokat.

Járhat-e a plazma vákuumban?

Mindezekhez a jó válaszokhoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a plazma létrejöhet vákuumban vagy gáznemű atmoszférában. A plazma ionok, elektronok, fotonok és semleges atomok keveréke, amely a természetben vezetőképes. ... A katódból szabad elektronok szabadulnak fel.

Használható a plazma az űrben?

Az űrhajók „elektromos járművei” A plazmarakéták egy modern technológia, amely az üzemanyagot elektromosan töltött részecskék forró levesévé, úgynevezett plazmává alakítja, és kilöki azt, hogy meglökjön egy űrhajót. A hagyományos vegyi rakéták helyett plazmarakéták használata 90 százalékkal csökkentheti az űrben használt üzemanyag-felhasználást.

Mennyi plazma van az űrben?

Az Univerzum 99,999%-a plazma "A becslések szerint az univerzum 99,9%-a plazmából áll." „..a plazmaállapot az anyag legnagyobb mennyiségben előforduló állapota. Úgy gondolják, hogy a világegyetem anyagának több mint 99,9%-a plazmában található.