5.2 Determinação da tensão de ignição e
cancelamento na descarga espontânea
Nessa experiência a descarga de gás não é causada
pela ionização de impacto, mas pela energia das
partículas quânticas (UV-Luz ), com catodo frio.
•
Montagem segundo fig. 3. Escurecer o
ambiente.
•
Aumentar gradualmente a tensão do anodo U
e a tensão de ignição U
processo da descarga de gás.
•
Diminuir novamente a tensão do anodo U
que a descarga espontânea pare. Registrar a
tensão de cancelamento U
Numa
experiência
demonstrado, que uma descarga de gás provocada
por uma ignição dirigida poderá continuar numa
descarga espontânea.
•
Para isso, ajustar uma tensão de cancelamento
(desliga) de 10 V acima da tensão do anodo.
•
Iluminar o espaço do gás entre os elétrons com
Luz-UV.
•
Após conectar a tensão do anodo, desligar
novamente a lâmpada de mercúrio de alta
pressão.
A descarga de gás provocada através de ignição
(pelas partículas quânticas), ocorrerá de modo
espontâneo.
5.3 Impacto sem elasticidade de elétrons com
átomos de hélio
Os elétrons emitidos pelo catodo são acelerados,
voam no espaço compreendido entre o catodo e a
grade (potencial de terra), voam através das malhas
da grade e alcançam o anodo (-6 V) somente,
quando possuem suficiente energia cinética para
transpor o campo contrário. Os elétrons impactam
de modo elástico, ou, na presença da energia
cinética definida, sem elasticidade, com os átomos
do hélio e, nesse processo, doam energia. Os
elétrons, que conseguem transpor o campo
contrário, são medidos por um equipamento de
medição que mede a corrente que flui do anodo
para a terra.
•
Montagem segundo fig. 4. Escurecer o
ambiente.
•
Na presença de tensão contrária U
de 6 V a tensão de aceleração U
de 0 a 70 V. Observar a corrente do anodo I
durante o processo.
Até
a
uma
tensão
aproximadamente 24 V, a corrente aumenta
(impacto elástico) para, em seguida, diminuir
abruptamente. Os elétrons impactam agora sem
elasticidade com os átomos do hélio e doam
energia cinética. Os átomos do hélio são excitados
por esse processo e emitem partículas quânticas.
para determinar o
Z
.
L
subsequente
poderá
aumentar
R
gradualmente
B
de
aceleração
Durante um novo aumento da tensão de
aceleração U
para decrescer após receber mais 20 V.
Durante o curso da corrente do anodo 2 máximas
devem ser nitidamente visíveis. Caso isso não
ocorra,
reduzir
aquecimento.
A
5.4 Características de um Thyratrons
5.4.1 Aceitação da I
um Thyratrons
até
A
Para verificação da função da grade devese
determinar a corrente do anodo I
constante tensão do anodo U
ser
da grade U
•
Montagem da experiência segundo fig. 5a.
Escurecer o ambiente, conectar tensão de
aquecimento U
•
Instalar uma tensão de grade U
•
Ajustar a tensão do anodo U
•
Aumentar a tensão da grade U
de 2 V para 0 V e voltar novamente para -20 V.
Registrar o curso da corrente do anodo I
processo.
Em aproximadamente 10 V ocorre a ignição da
descarga de gás. Uma outra alteração da tensão da
grade não terá influência sobre a corrente do
anodo (vide fig.5b), já que os transportadores de
carga positiva durante a descarga se aglomeram
em volta da grade, local com o menor potencial,
onde se tornam impossibilitados de doarem sua
carga.
5.4.2 Interdependência entre a tensão de ignição e
cancelamento da tensão da grade.
•
Montagem da experiência segundo fig. 5a.
Escurecer o ambiente.
•
Ajustar diversas tensões de grade U
V, -10 V etc.) e através de aumento,
respectivamente, diminuição da tensão do
anodo U
tensões de ignição e cancelamento.
5.4.3 Thyratron como ponto de alinhamento
Para que o Gas-Triodo funcione como ponto de
alinhamento, ele é usado com um anodo de tensão
de corrente alternada de um Trenntrafo. O
abaixamento da tensão sobre a resistência é
A
representado
de
corresponde ao curso de tempo da tensão do
anodo.
•
Montagem da experiência segundo fig. 6.
Escurecer o ambiente.
•
Conectar a tensão de aquecimento.
•
Instalar tensão do anodo onde existir tensão de
grade U
3
a corrente I
se eleva novamente
B
A
um
pouco
– U
– linha de referência de
A
A
em relação à tensão
A
.
G
.
F
para 100 V
A
determinar as correspondentes
A,
com
um
osciloscópio,
de 0 V.
G
a
tensão
de
durante
A
de -20 V
G
em intervalos
G
nesse
A
(-20 V,-15
G
que