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共 12 篇文章

克里安照相術

克里安照相術(Kirlian photography)是一組用於捕獲電暈放电现象的摄影技术。名稱來自謝苗·克里安(Semyon Kirlian),他在1939年偶然發現,如果感光板上的物體連接到高壓電源,就會在感光板上產生影像。該技術被稱為「電子照相術」(electrography或electrophotography) 「電暈放電照相術」(corona discharge photography,簡稱CDP)、「生物電成像照相術」、「…

人體放電模型

人体模型(,簡稱HBM)是靜電放電(ESD)模型的一種,是分析電子元件對靜電放電耐受性特性時,最常使用的模型。此模型是模擬帶有靜電的人碰到電子元件時,在幾百納秒(ns)的時間內產生數安培的瞬間放電電流。對2千伏的ESD放電電壓而言,其瞬間放電電流的尖峰值大約是1.33 安培。 法规 十九世纪时,人们曾用这种模型来调查矿坑中的气体混合物爆炸事件。美國军用标准MIL-STD-883的第3015.8号方法建立了一個簡化的等效電路,以及模擬人体…

电晕放电

絕緣體(反电晕環)上發生的电晕放电現象]] 的高壓端的湯匙所出現的电晕放电現象]] 电晕放电()是由围绕在高电压导体周围的流体电离造成的放电,此处最常见的流体就是空气,此放电因在黑暗中状似月晕而得名。 电晕放电时,在沿着导线或电极的表面可以看到光層(電暈),伴有咝咝声,并产生臭氧、氧化氮等。非导电介质也有此现象,此因在高电压下电场强度过大,导致非导电介质被击穿,絕緣體的電阻迅速下降,繼而使得一部分絕緣體變為導體,而形成放电现象,常发生在…

相对漏电起痕指数

相对漏电起痕指数(,缩写为 CTI ),是用来度量绝缘材料的电击穿(电痕破坏)性能的指数。 漏电起痕发生在绝缘材料表面,由于介質损耗的存在,固体电介质在电场中会逐渐发热升温,温度的升高又会导致固体电介质电阻的下降,使电流进一步增大,损耗发热也随之增大。在电介质不断发热升温的同时,存在一个通过电极及其他介质向外不断散热的过程。如果同一时间内发热超过散热,则介质温度会不断上升,以致引起电介质分解碳化,而碳化的材料导电性比原先的绝缘材料更好,…

火花隙

火花隙(,電路中常見符號SG)其組成為兩個導體構成的電極,兩者之間有一間隙,間隙中可含有氣體,比如空氣。當兩導體之間的電位差高於間隙氣體的崩潰電壓,此時氣體會發生游離,而兩導體間會發生電火花,而使其電阻大幅下降。 在游離氣體之間的路徑尚未中斷前會出現電流;此外尚有一最小值的維持電流(holding current),若低於此,電流可能會中斷。此情形通常發生在電壓下降,然因為氣體加熱膨脹也可能會導致電流中斷。氣體游離的過程通常反應劇烈,而…

突崩潰

-{zh-cn:雪崩击穿;zh-tw:突崩潰;zh-hk:突崩潰}-(),是指對一些绝缘体或半導體施加足夠的電壓時,流過它們的電流突然增大。這主要與金屬原子外自由運動的電子有關。大部分的絕緣體或半導體載運電流的能力受限於能夠在原子外中自由運動的電子的不足,而強大的電流所產生的電子能夠擊出原子中的電子而使它變成自由電子。而由於上述的現象類似於雪崩產生的滾雪球效應,因此得名。 參見 绝缘体 齊納二極體 參考文獻 *崩落效應。 (2008)。…

特斯拉線圈

特斯拉線圈()是一種使用共振(諧振)原理運作的變壓器(諧振變壓器),由美籍塞爾維亞裔科學家尼古拉·特斯拉在1891年發明,主要用來生產超高電壓但低電流、高頻率的交流電力。 高電壓產生原理 鬆散耦合的初級和次級線圈通過磁相位同步强耦合。特斯拉線圈由一個(有時用兩個)諧振感應耦合的共振電路(諧振電路)組成。次级線圈的短路電感和雜散電容組合為諧振電路。通過以驅動初級線圈在次级線圈的諧振頻率(串聯諧振頻率)1' 磁相位同步使得互磁通量的增加,從…

击穿电压

擊穿電壓,是使某一絕緣介質在一段時間內成為導體所需加入的電壓的最低值。當加於某一絕緣介質的電壓足够高時,這時該絕緣介質便會發生電擊穿,使電流可以通過。 絕緣介質的擊穿電壓 一股突發的電流可以永久地轉變固態絕緣體中的分子結構,從而於物質中產生一道較易導電的路徑。而一種絕緣體的擊穿電壓並不是絕對數值,而是通過統計得出的約數。因此,人們經常會取一個比擊穿電壓低的值來確保絕緣體被擊穿的機率在安全範圍之內。 擊穿電壓有兩種量度方法,分別是交流電的…

尖端放電

尖端放電為電暈放電(corona discharge)的其中一種,造成此現象的原因主要為導體尖端周圍的空氣被導體產生的電場電離。當導體周圍電場的值(potential gradient)夠高來形成一個可作為導體的區域時,將會發生放電現象,但其電場值並不足以引起電壓崩潰(electrical breakdown)或對附近的物件造成電弧現象。在空氣中,我們通常會在擁有高電壓的導體尖端附近看到。在高壓系統中,自發性的尖端放電會消耗功率,而在尖…

電擊穿

。圖中的現象是由於電線之間存在600V的電壓,這時周遭的空气发生電擊穿而持续成為等离子体,使得电流能夠通过。]] 電擊穿或是电致击穿,指的是當加在某一絕緣介質上的電壓高於過一定程度(擊穿電壓)後,這時絕緣介質會發生突崩潰而使其電阻迅速下降,繼而使得一部分絕緣介質變為導體。 電擊穿需要有足够的電壓,可以只在瞬間存在,例如靜電放電;也可能持續一段時間,例如在配電電路中發生的電弧現象等。在有效的擊穿電壓下,電擊穿現象可以發生在固體、流體、氣體…

静电放电

是靜電放電的其中一個例子]] 靜電放電(electrostatic discharge,ESD)是指在某一絕緣介質的两面分别出現正電荷和負電荷,並且逐漸累積時,這時加於该絕緣介質上的電壓也會同時增加,當該電壓高於一定程度(擊穿電壓)後,這時絕緣介質會發生電擊穿,繼而使得一部分絕緣介質變為導體,使電流能夠通過。在電流通過絕緣介質後,絕緣介質兩面的正負電荷便會消失,加於该絕緣介質的電壓也會回復到零,因此靜電放電只會在一段短時間之內出現。 造…

感应线圈

感应线圈(induction coil)也稱為點火線圈,是一種变压器,可以從低壓直流電當中產生高電壓脈衝。感應線圈的一次側直流電會持續有機械開關開啟及關閉,目的讓使磁通量變化,產生夠大的感應電壓。 參考資料