Éclateur
Un éclateur de se compose d'un arrangement du deux conduisant les électrodes de séparées par une lacune habituellement comblée de gaz tel que l'air . Quand une tension appropriée est assurée, des formes de l'étincelle un , ionisant le gaz et réduisant rigoureusement sa résistance électrique . Un courant électrique coule alors jusqu'à ce que le chemin du gaz ionisé soit cassé ou le courant réduit au-dessous d'une valeur minimum appelée « le courant de possession ». Ceci se produit habituellement quand les chutes de tension , mais se produit dans certains cas quand le gaz heated monte, étirant dehors et alors cassant le filament du gaz ionisé. Habituellement l'action d'ioniser le gaz est violente et disruptif, souvent menant au bruit (s'étendant d'une rupture de pour une bougie d'allumage à tonnerre pour une décharge de foudre ), le léger et le chauffent .
Visibilité d'étincelle
La lumière émise ne vient pas du courant d'électron, mais du moyen matériel produisant par fluorescence en réponse aux collisions des électrons excitant ses orbitales de l'électron aux états élevés et excited et les laissant tomber à plusieurs reprises. Il est possible que une étincelle forme dans un vide . Sans matière intervenante capable des transitions électromagnétiques du , l'étincelle sera le invisible (voir le nettoyer à l'aspirateur l'arc ).
Applications
Les éclateurs sont essentiels au fonctionnement d'un certain nombre d'appareils électroniques.
Dispositifs d'allumage
Une bougie d'allumage emploie un éclateur pour lancer la combustion . La chaleur de la traînée d'ionisation met à feu un mélange fuel-air à l'intérieur d'un moteur à combustion interne , ou un brûleur dans un four, un four, ou un fourneau.
Émetteurs radioélectriques
Une étincelle rayonne l'énergie dans tout le spectre électromagnétique . De nos jours, ceci est habituellement considéré comme l'interférence de radiofréquence de et est supprimé, mais en débuts des communications par radio, c'était les moyens par lesquels des signaux par radio ont été transmis, dans l'émetteur d'Étinceler-espace de . Beaucoup les éclateurs par radio incluent les dispositifs de refroidissement tels que l'espace rotatoire et les radiateurs puisque l'éclateur devient utilisation continue de dessous tout à fait chaude à la puissance élevée.
Éclateurs en tant que dispositifs protecteurs
Des éclateurs sont fréquemment employés pour empêcher les montées subites de tension de de l'équipement préjudiciable. Des éclateurs sont employés dans des commutateurs à haute tension par exemple, aux centrales et les sous-stations électriques de tels commutateurs sont construites avec une grande, remote-operated lame de commutation avec une charnière pendant qu'un contact et deux ressorts lame tenant l'autre extrémité en tant qu'en second lieu contact. Si la lame est ouverte, une étincelle peut garder le raccordement entre la lame et la conduite de ressort. (L'étincelle ionise l'air, qui devient conducteur, permettant à un arc de former, qui soutient l'ionisation et par conséquent la conduction.) Ici, l'échelle d'un Jacob de (voir ci-dessous) sur le commutateur séparera l'arc et ainsi s'éteindre le. Vous pourriez également trouver les échelles de petit Jacob montées sur les isolateurs en céramique des pylônes à haute tension. Si une étincelle parvient jamais à sauter par-dessus l'isolateur et à provoquer un arc, on s'éteindra la.
De plus petits éclateurs sont employés souvent pour protéger le matériel électrique ou électronique sensible contre les montées subites à haute tension . Dans des versions sophistiquées de ces dispositifs (appelés les intercepteurs de tube à gaz), un petit éclateur décompose pendant une montée subite anormale de tension, manoeuvrant sans risque la montée subite pour rectifier et protégeant de ce fait l'équipement. Ces dispositifs sont utilisés généralement pour des lignes du téléphone car ils entrent dans un bâtiment ; les éclateurs aident à protéger le bâtiment et les circuits de téléphone internes des effets de la foudre heurte. Moins des éclateurs sophistiqué (et beaucoup moins cher) sont faits using les condensateurs en céramique modifiés du dans des ces dispositifs, l'éclateur sont simplement un entrefer scié par entre les deux fils de connexion qui relient le condensateur au circuit. Une montée subite de tension cause une étincelle qui saute du fil de connexion au fil de connexion à travers l'espace laissé par le processus de sawing. Ces dispositifs peu coûteux sont employés souvent pour empêcher les arcs préjudiciables entre les éléments des canons électroniques dans un tube cathodique (tube ).
Les petits éclateurs sont très communs dans des standards de téléphone de car les longs câbles de téléphone sont très susceptibles des montées subites induites des grèves de la foudre . De plus grands éclateurs sont employés pour protéger les lignes électriques
Le Transils et le Trisils sont les solutions de rechange à semi-conducteur aux éclateurs pour des applications de bas-puissance. Les ampoules au néon sont également employées à cette fin.
dispositifs de Puissance-commutation
Le but spécial, des éclateurs triggerable de grande énergie sont également utilisés comme moyen de commuter rapidement des tensions élevées et les courants très élevés pour certaines applications pulsées de puissance, telles que la fusion pulsée des canons à rails des lasers et l'ultrastrong ont palpité recherche du champ magnétique , et dans le déclenchement des bombes nucléaires . Ceux-ci ont souvent des possibilités de puissance plus élevée que n'importe quel thyristor , thyratron , Krytron , ou Sprytron . Un tel type de commutateur est connu comme Trigatron .
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Les éclateurs de Jacob de d'entertainment'> (plus formellement, un arc de déplacement de tension de ) est un dispositif pour produire un train continu des grandes étincelles qui se lèvent vers le haut. L'éclateur est constitué par deux fils, approximativement verticale mais graduellement divergence à partir de l'un l'autre vers le dessus.Quand la tension est appliquée à l'espace, des formes d'une étincelle à travers le fond des fils où ils sont les plus proches, en pleine mutation à un arc électrique . L'air décompose à environ 30kV/cm, selon l'humidité, la température, etc. indépendamment de l'anode et les chutes de tension de cathode, l'arc se comporte presque comme court-circuit , dessinant autant le courant que l'alimentation d'énergie électrique peut livrer, et la charge lourde réduit nettement la tension à travers l'espace.
L'air heated et ionisé se lève, portant le chemin courant avec lui. Pendant que la traînée de l'ionisation obtient plus longtemps, elle devient plus instable, finalement se cassant. La tension à travers les électrodes monte alors et l'étincelle reforme au fond du dispositif.
Ce cycle mène à un affichage de exotique-regard du électrique blanc, le jaune, le bleu ou les arcs pourpres du qui est souvent vu dans les films au sujet des scientifiques fous le dispositif étaient une agrafe dans les écoles et les foires scientifiques des années 50 et les années 60 , typiquement construites hors d'un enroulement d'étincelle du modèle T , ou n'importe quelle autre source de tension en 10.000 volts - gamme de 30.000 volts, comme un transformateur de signe au néon de ou le circuit (10-30 kilovolts) ou un circuit de tube-image de télévision (transformateur ) (10-28 kilovolts) de retour rapide de , et deux cintres ou tiges de manteau construit dans un " ; V" ; forme. Pour de plus grandes échelles, des transformateurs de four à micro-ondes reliés en série ou les transformateurs de poteau de service (porcs de poteau) courus à l'envers (survolteur) sont utilisés. Les étincelles peuvent brûler par le papier mince et le plastique et commencer les feux ; le contact avec la tension exposée peut être mortel.
Voir également
Cornes de glissement à arc électrique
Décharge de corona
Arc électrique
Circuit d'allumage
Enroulement d'étincelle modèle du T
Liste de des matières de l'électronique
Haut-parleurs d'arc de plasma de * radar
émetteur d'Étinceler-espace de
Bougie d'allumage
Enroulement de Tesla
Arc de vide de
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