介質(zhì)阻擋放電通常是由正弦波型(sinusoidal)的交直流高電壓放大器驅(qū)動(dòng),隨著供給電壓的升高,系統(tǒng)中反應(yīng)氣體的狀態(tài)會(huì)經(jīng)歷三個(gè)階段的變化,即會(huì)由絕緣狀態(tài)(insulation)逐漸至放電(breakdown)最后發(fā)生擊穿。在系統(tǒng)中常用頻率范圍在50Hz~1MHz之間,此時(shí)就需要一款合適的高電壓放大器為為系統(tǒng)提供動(dòng)能,今天Aigtek安泰電子就為大家介紹一下介質(zhì)阻擋放電高電壓放大器ATA-2082測(cè)試系統(tǒng)的原理。
基本原理:
介質(zhì)阻擋放電,是把絕緣介質(zhì)插入放電空間的一種非平衡態(tài)氣體放電,其阻擋介質(zhì)通常為玻璃、聚四氟乙烯、陶瓷等絕緣材料,有效抑制氣隙內(nèi)電流的無限增長(zhǎng),避免放電過渡到火花放電。其可以在高氣壓和寬頻率范圍內(nèi)工作,產(chǎn)生大體積、高能量密度的低溫等離子體,且不需要真空設(shè)備就能在室溫或接近室溫條件下獲得活性粒子。
當(dāng)供給的電壓比較低時(shí),雖然有些氣體會(huì)有一些電離和游離擴(kuò)散,但因含量太少電流太小,不足以使反應(yīng)區(qū)內(nèi)的氣體出現(xiàn)等離子體反應(yīng),此時(shí)的電流為零。隨著供給電壓的逐漸提高,反應(yīng)區(qū)域中的電子也隨之增加,但未達(dá)到反應(yīng)氣體的擊穿電壓(breakdownvoltage;avalanchevoltage)時(shí),兩電極間的電場(chǎng)比較低無法提供電子足夠的能量使氣體分子進(jìn)行非彈性碰撞,缺乏非彈性碰撞的結(jié)果導(dǎo)致電子數(shù)不能大量增加。
因此,反應(yīng)氣體仍然為絕緣狀態(tài),無法產(chǎn)生放電,此時(shí)的電流隨著電極施加的電壓提高而略有增加,但幾乎為零。若繼續(xù)提高供給電壓,當(dāng)兩電極間的電場(chǎng)大到足夠使氣體分子進(jìn)行非彈性碰撞時(shí),氣體將因?yàn)殡x子化的非彈性碰撞而大量增加,當(dāng)空間中的電子密度高于一臨界值時(shí)及帕邢(Paschen)擊穿電壓時(shí),便產(chǎn)生許多微放電絲(microdischarge)導(dǎo)通在兩極之間,同時(shí)系統(tǒng)中可明顯觀察到發(fā)光(luminous)的現(xiàn)象此時(shí),電流會(huì)隨著施加的電壓提高而迅速增加。
研究實(shí)例:
DBD技術(shù)有重要的環(huán)保價(jià)值,在放電過程中會(huì)產(chǎn)生大量化學(xué)性質(zhì)活躍的自由基和準(zhǔn)分子,它們和其它原子、分子或其它自由基發(fā)生反應(yīng),形成穩(wěn)定的原子或分子。可利用該特性處理廢氣,降解污染物、殺菌消毒燈。DBD可用于材料表面改性等方面,作用深度范圍材料表面幾納米-幾百納米,能在不影響基體性能的前提下改善材料表面的物理化學(xué)性能。DBD可用于制成準(zhǔn)分子輻射光源,如紫外準(zhǔn)分子燈、無汞熒光燈、等離子體顯示屏等。
為了滿足介質(zhì)阻擋放電測(cè)試系統(tǒng)的電壓、功率、頻率需求,我們選擇ATA-2082高電壓放大器來為系統(tǒng)提供動(dòng)能,指標(biāo)參數(shù)具體如下:
ATA-2082高壓放大器除了在材料無損檢測(cè)領(lǐng)域,在壓電陶瓷,微流控細(xì)胞分選、發(fā)光二極管等眾多領(lǐng)域都有著廣泛應(yīng)用,具體案例歡迎持續(xù)關(guān)注我們,我們將在日后逐一為大家分享。
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審核編輯 黃宇
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