А с прекращением разряда ионизация исчезает, и вследствие рекомбинации
восстанавливает-
ся нейтральное состояние
газа. Поскольку на ионизацию затрачивается энергия, то положительный ион и электрон, получившиеся после ионизации, имеют
в сумме энергию большую, чем нейтральный атом. Поэтому рекомбинация сопровождается выделением лучистой энергии. Обычно при
этом наблюдается свечение газа. Для рекомбинации требуется некоторый промежуток времени, и поэтому деионизация в зависимости
от рода газа и его давления совершается за 10-5 — 10-3 с, Таким образом, по сравнению с электронными газоразрядные приборы
значительно более инерционны и, как правило, не могут работать на высоких частотах. Основная причина инерционности — именно
малая Скорость деионизации (время возникновения разряда составляет 10-7 — 10-6 с, т.е. электризация происходит гораздо быстрее).
Виды электрических разрядов в газах. Различают самостоятельный и
несамостоятельн-
ый разряд в газе. Самостоятельный
разряд поддерживается под действием только электрического напряжения.
Несамостоятельн-
ый разряд может существовать
при условии, что помимо электрического напряжения действуют еще какие-либо внешние ионизирующие факторы. Ими могут быть лучи
света, радиоактивное излучение,
термоэлектронна-
я эмиссия накаленного электрода и др. Рассмотрим основные виды электрических
разрядов. Темный, или тихий, разряд является
несамостоятельн-
ым. Он характеризуется плотностью тока в единицы микроампер
на квадратный сантиметр и весьма малой плотностью объемного заряда. Поле, созданное приложенным напряжением, при темном разряде
практически не зависит от плотности объемного заряда, влиянием которого можно пренебречь. Свечение газа обычно незаметно.
В газоразрядных приборах для
радиоэлектроник-
и темный разряд не используется, но он предшествует другим видам разряда.
Тлеющий разряд относится к
самостоятельным-
. Для него харак