什么是静电的原理

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静电的原理灯通电打开开关之后,球体内出现一条条血红色的光线,犹如天空中划过一道噵闪电:诡秘,刺激,诱惑,此时用手触摸球体光线就会跑到手和球体的接触点处,让你有如身处太空的感觉,时间久了还会发热哦,原理:绝缘体与金属摩擦起电并可载电输送:马达带动及带与金属刷摩擦起电,一方面皮带载电输送至上方金属球壳也将上方产生的电荷向下输送,另一方面底座之金属刷接地将累积之电量导走。

灯球电路主体结构由振荡升压电路和真空放电球负载等构成接通k1,220v交流电压经c7降压d1-d4桥式整流及c5滤波后,在c5上产生20v左右的直流电压给振荡主电路供电。在振荡升压电路中脉冲升压高频变压器采用原用于袖珍5.5英寸黑白小电视仩的一只小型一体化行输出变压器,它与振荡管bg及其他阻容元件等构成了一个变压器互感藕合式振荡电路该振荡器的电路特点是起振容噫,振荡频率稳定并且只用一接振荡管即可完成振荡及负载推动的双重作用。电路在工作时c5上20v直流电源电压先经r4电如用时,直流电源經变压器hb的n1绕组对电容c4充电当n1绕组谁有电流通过时,n2绕组感应出脉冲电压;通过c
2、c3元件构成的选频网络“同相地”正反馈至振荡管bg的b-e结于是bg迅速进人饱和,电容c4上电荷则立即又由bg管c-e极释放电析,则暂恢复为起始形态于是电容c4又经hb的n1绕组充电,d2绕组又感应脉冲并又正反馈至bg管而完成新一轮循环从而产生连续振荡。根据电路中元件的参数该振荡器的振荡频率大约在30khz左右。在振荡的过程中升压变压器hb高压绕组侧同时相应感应给数千伏的脉冲高电压;经hb内的硅堆整流后,由高压导线输出到作为负载的真空球内的放电电极和其端部的┅个球腔空间构成;球腔的空间内,充塞有金属纤维丝组成的作为放电极的导电材料高压输出线端则直接经过管腔插人金属纤维丝之中;於是输人的高压经放电极隔着管腔玻璃而向球内的真空空间放电因为真空球内已充加了少量的惰性气体,所以放电过程中真空放电空間内会产生略带粉红色的漂浮状扩散形辉光和电晕。出于衬托效果的目的在真空球的下方,还设置有一只小型环状绿色荧光管其一端鼡导线插在球内管腔中的金属纤维中而与高压放电极相接,环管的另一端则用一根短导线引出空置一边此管会在高压的作用下,受激发絀绿观感效果更佳在灯座之内,音乐发生电路则为独立设置

原标题: 离子风机工作原理是什麼

离子风机工作原理是什么?

离子风机能够在各种工作环境中(包括净化室)提供大范围的除静电的原理区域、快速的除静电的原理时間和稳定的离子平衡电压离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉当物体表面所带电荷为负电荷時,它会吸引气流中的正电荷;当物体表面所带电荷为正电荷时它会吸引气流中的负电荷。等量正负电荷接触时即可达到电性中和。離子风机介绍:离子风机的主要作用是除静电的原理具有出众的除静电的原理性能,防止静电的原理污染及破坏 是电子生产线,维修囼等个人型静电的原理防护区域的理想设备是专为局部区域而设计的。具有体积小重量轻,安装方便等特点可采用积木式安装,适鼡于各种场所 一般离子风机可分为台式离子风机,卧式离子风机悬挂式离子风机,微型离子风机

离子风机的工作原理分为:高频压電振荡倍数升压原理,变换初级和次级线圈升压的交流原理正负极分组升压的直流工作原理。这三种升压原理是目前市场上常用的离子風机 分类通常也称作普通交流离子风机,高频交流离子风机和直流离子风机

离子风机根据其结构又分为:台式离子风机,卧式离子风機和悬挂式离子风机根据原理分类又细化分为:交流台式离子风机,直流台式离子风机高频台式离子风机,交流卧式离子风机交流懸挂式离子风机,直流悬挂式离子风机高频悬挂式离子风机等。

一般情况下普通交流离子风机适用于普通环境的工作场合,其主要功能是防静电的原理除尘直流离子风机适用于一般加工产业的市场制造过程中,而高频离子风机则适用于无尘室洁净环境的产品制造过程Φ它独特的结构可以有效的防止二次污染洁净室,保证ESD区域不受静电的原理破坏大大提高产品的质量及合格率。因此高频离子风机昰无尘室的首选产品。

网上有网友问开关电源模块的金屬外壳是否应该接地还有网友问铜纱网套的屏蔽线应该如何使用。更有网友问如何让自己的设备有能力抗干扰

其实,在中学物理课程Φ我们就曾学习过:静电的原理平衡状态下,导体内部没有净电荷意思就是说:如果导体上有电荷,电荷都分布在导体表面上

图(01) 程守洙《普通物理学》第二册93页

在普通物理中,我们又学习过:静电的原理平衡状态下空腔导体外面的带电体不会影响空腔内部队电場分布;一个接地的空腔导体,空腔内的带电体对腔外的物体不会产生影响如图(01)。

这种使导体空腔内的电场不受外界的影响或利用接地的空腔导体将腔内带电体对外界的影响隔绝的现像称为静电的原理屏蔽。

对前一句“静电的原理平衡状态下空腔导体外面的带电體不会影响空腔内部队电场分布”,可以用图(02)来举例表示图(02)空间中原没有空腔导体,但有一个匀强电场(电力线彼此平行)嘫后我们在此空间中放入内部并没有电荷的一个空腔导体,放入后电场变形如图(02)。

在图(02)中我们看到:空腔导体外面的电场不洅是个匀强场,电场变了形

电场变形,是因为外部电场使得空腔导体上电荷重新分布直到这些电荷不再受到电场力为止,如图中红色囷蓝色符号所示空腔导体上这些电荷的移动,产生了一个新的电场(图中未画出)这个新产生的电场和原有的匀强电场叠加,一方面使得原有的匀强电场变形另一方面使得空腔导体内部电场为零。

空腔导体内部电场为零很容易从空腔导体上电荷受力为零得到证明。

當外部电场不是恒定电场而是交变电场时空腔导体内部电场为零这个结论不复成立,因为空腔导体壳上电荷的重新分布需要时间不可能立即达到平衡。但只要频率不是太高空腔导体上电荷的重新分布所需要的时间就可以忽略,空腔导体内部电场为零这个结论依然近似荿立实际上,如果导体壳不是薄到纳米数量级频率即使高到数十GHz,空腔导体内部电场仍然是非常小的

图(02)中下划蓝色线的那一句“一个接地的空腔导体,空腔内的带电体对腔外的物体不会产生影响”同样是仅在静电的原理场情况下才成立。如果空腔内的带电体在運动如图(03),带电体在作高速回转运动则带电体的运动对空腔外有影响,同样是因为空腔导体上的电荷重新分布需要时间但和下劃红线部分一样,只要频率不是太高内部带电体对空腔导体外没有影响这个结论依然近似成立。但需要注意:此结论仅在空腔导体接地時才成立若空腔导体未接地,那么空腔导体内部带电体仍然会对外部产生影响即使是在静电的原理情况下。

电子设备受到的干扰可以汾成电场干扰、磁场干扰、电磁场干扰和传导干扰本帖只谈谈电场干扰。

电场干扰是由于干扰源和受干扰电子设备某些电路之间存在分咘电容这些分布电容对初学者来说,因为无形可能不易分辨。但此分布电容是必定存在的

图(04)用两块导体板A1和A2表示干扰源S和受干擾设备R之间的分布电容,A1可能是干扰源中一根导线A2可能是受干扰设备中电路板上一根导线或一个元件,A1和A2未必有图(04)中那么明显的体積注意干扰源S和受干扰设备R具有公共点。

很明显A1和A2构成一个电容器。如果按照电原理图的画法可以画成图(05)那样的形式。

图(05)那样的形式就可以看得很清楚。干扰信号经电容器C和电阻R分压R上分得S信号电压的一部分。C越大R越大,R上分到的电压就越大反之则樾小。对同样的C和R频率越高,R上分得的电压越大这正是高频电场干扰往往较强的原因。

从以上叙述看受干扰设备输入端阻抗越低,吔就是R越小越不容易受到电场干扰。是不是这样呢确实是这样的。电子设备输入阻抗越低越不容易受到电场干扰。但是低阻抗设備可能更容易受到磁场干扰。这是我们在生产中需要注意的

如果我们在A1和A2之间插入一个导体板B,并把B联接到S和R的公共点那么B和A1、A2构成嘚电路如图(07)所示。

图(07)如果按照通常的画法就成了图(08)。其中C1是A1与B构成的电容C2是B与A2构成的电容。

图(08)中我们看到:干扰源S的信号,被电容C1短路到公共点受干扰设备R上没有干扰源传来的干扰信号。

图(08)只是真实情况的一个近似实际上B插入后,R上并不是唍全没有干扰信号图(06)中导体板B插入后,A1和A2仍存在分布电容(图中没有画出)但A1和A2之间的分布电容比B没有插入前大为减小,但不为零要想A1和A2之间分布电容减小到零,R上完全不会受到干扰只能用良导体把受干扰的设备R完全包起来形成空腔导体,这是很难做到的但昰,在A1与B、B与A2之间距离相对于板的大小来说比较小的情况下插入B可以使R上受到的S产生的干扰也就减小到千分之一数量级。这可以看成A1和A2の间分布电容在B插入后减小到千分之一数量级

这是静电的原理屏蔽的一种应用。

其实B不一定是实心的导体板。即使B是网状上面有许哆孔,也能够起到很好的静电的原理屏蔽作用如图(09)。

图(10)是个开关电源模块在其外壳上我们看到有许多孔。有了这些孔空气僦可以流通,帮助这个开关电源模块散热所以这些孔叫散热孔。虽然有许多孔而且模块一端并未封闭,这个铝外壳仍然可以起到相当恏的静电的原理屏蔽作用

有一种导线,绝缘之外又包了一层铜纱网这种导线通常叫屏蔽线。屏蔽线当中的导线数有多有少最少当然昰一根,多的有几十根图(11)就是一种屏蔽线,铜纱网中包裹了三根绝缘导线屏蔽线的铜纱网就是屏蔽层。

在生产活动中我们经常偠用到示波器。示波器的输入端阻抗很高通常为兆欧甚至十兆欧。其灵敏度也非常高普通示波器通常可以做到5mV/div甚至2mV/div。所以示波器的输叺端是非常容易受到电场干扰的为此示波器的探头必定使用屏蔽线,如图(12)

普通示波器探头联接线外面的铜纱网,一端与示波器BNC插頭的螺母联接另一端与探头外面包裹的铜套联接,这样就把探头内部的元件全都包在屏蔽之内这些元件通常是一个电阻和一个小可变電容器。可变电容器也有放在BNC插头附近的图(12)中的探头就是这样。普通示波器探头所使用的屏蔽线内部只有一根导线。

图(04)中幹扰源S与受干扰设备R是有公共点的。但是有些情况我们可能找不到干扰源与受干扰设备的公共点。往往是受到干扰但干扰源不是很确萣,例如示波器使用之前并不知道干扰源在哪里。另一种情况是知道此设备是强烈干扰源例如开关电源模块,但不知道哪个设备会受箌干扰这种情况下,静电的原理屏蔽应该接到什么地方

从图(01)到图(10)所叙述内容,可以知道:

如果你在考虑某设备可能受到的干擾静电的原理屏蔽应该接这个设备的“地”。例如图(12)所示示波器探头其静电的原理屏蔽层也就是屏蔽线的铜纱网,应该接示波器輸入放大器的“地”但示波器输入放大器的“地”并不一定是真实的大地,只不过是示波器各电路的公共参考点同样,音频放大器的信号输入端如果有静电的原理屏蔽也应该接音频放大器的“地”。

如果你在考虑某设备可能干扰其它电子设备静电的原理屏蔽应该接嫃实大地。例如图(10)所示开关电源那是个相当强烈的干扰源。其金属外壳就应该接真实大地图中可见端子排右边有个螺钉,是与金屬外壳联接的金属外壳应该通过此螺钉接大地,如果该开关电源模块放置在机架上至少应该接到机架。

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