Akülü bileklik elektronik şirketler için uygun mu?


Akülü bileklik teorisi, statik elektriğin bir kısmını dağıtmak için korona boşalma ilkesini kullanır. Korona boşalmasına ayrıca uç boşalması da denir. Gövde şarj edildikten sonra, genellikle 1500V'dan daha yüksek bir gerilime ihtiyaç duyar ve uç kısmı havayı boşaltacaktır. Statik elektriği dağıtır, ancak kablosuz bilekliklerde statik elektriği dağıtmak için gereken statik voltaj çok yüksektir ve 1500V'nin üzerinde yüksek gerilime dayanabilen birçok elektronik bileşen olduğundan elektronik endüstrisi için uygun değildir.

Korona deşarjı, homojen olmayan bir elektrik alanında gaz halindeki bir ortamın kendiliğinden sürekli boşalmasıdır. Gaz tahliyesinin en yaygın şekli. Büyük bir eğrilik yarıçapına sahip olan uç elektrotun yakınında, yerel elektrik alan yoğunluğu gazın iyonlaşma alan kuvvetini aştığından, gaz iyonize ve uyarılmakta ve korona deşarjı meydana gelmektedir. Korona oluştuğunda, bir tıklamayla elektrotların etrafında ışık görülebilir. Korona deşarjı, düzensiz bir elektrik alanı boşluğu dökümü sırasında nispeten kararlı bir deşarj formu veya gelişimin erken bir aşaması olabilir. Korona deşarjının oluşum mekanizması, esas olarak korona deşarjı sırasında alan yükünün birikmesi ve dağılmasından kaynaklanan uç elektrotun polaritesinden dolayı farklıdır. Doğru akım voltajının etkisi altında, negatif bir korona veya pozitif bir korona, uç elektrotun yakınında bir boşluk yükü biriktirir. Negatif bir korona, elektronlar darbe iyonlaşmasına neden olduğunda, elektronlar uç elektrotun alanından uzağa sürülür ve negatif iyonlar oluşur ve pozitif iyonlar elektrot yüzeyinin yakınında toplanır. Elektrik alanı kuvvetlenmeye devam ettiğinde, elektrot içine pozitif iyonlar çekilir ve darbeli bir korona akımı belirir ve negatif iyonlar interstisyel boşluğa yayılır. Bundan sonra, bir sonraki iyonlaşma ve yüklü parçacık hareketi işlemi tekrarlanır. Bu döngü, bakliyat biçimindeki birçok korona akımının ortaya çıkmasını sağlar. Korona akımı fenomeni, 1938'de GW Trichel tarafından keşfedildi ve Trichet darbesi olarak adlandırıldı. Voltaj yükselmeye devam ederse, korona akımının darbe frekansı artar, genlik artar ve negatif kızdırma deşarjı dönüştürülür. Gerilim tekrar yükselir ve negatif bir akım deşarjı oluşur, çünkü şekli aynı zamanda tüy deşarjı veya fırça deşarjı olarak da adlandırılır. Negatif akım deşarjı karşı elektrotta gelişmeye devam ettiğinde, tüm boşluğun kırılmasına neden olan bir kıvılcım deşarjına neden olur. Pozitif korona ayrıca ucu elektrotun yakınında pozitif iyonları dağıtabilir, ancak sürekli interstisyel boşluğa tekrar itilir ve elektronlar tekrar tekrar darbeli bir korona akımı oluşturarak elektrotun içine çekilir. Voltaj yükselmeye devam ettiğinde, bir boşalma deşarjı meydana gelir ve bir boşluk bozulmasına neden olabilir.
Güç frekansı AC korona, pozitif ve negatif yarım çevrimlerde DC pozitif ve negatif korona ile aynı boşalma işlemine sahiptir. Güç frekansı korona akımı, korona güç kaybını yansıtan voltajla aynı fazdadır. Mühendislik uygulamalarında, uygulanan voltaj ile korona şarjı miktarı arasındaki ilişki, koronanın oluklu özelliği olarak adlandırılan korona özelliklerini belirtmek için sıklıkla kullanılır. Aslında, hasar, yağmur damlaları, ekler vb. Gibi kablonun yüzey durumu korona deşarjının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Korona deşarjının mühendislik teknolojisi alanında birçok etkisi var. Güç sistemindeki yüksek ve ultra yüksek voltajlı iletim hattı iletkenlerindeki korona, korona güç kaybına, radyo parazitine, televizyon parazitine ve parazit parazitine neden olabilir. Devreyi tasarlarken, telin yeterli bir kesit alanı seçmelisiniz veya koronayı önlemek için tel yüzeyindeki elektrik alanını azaltmak için bölünmüş bir tel kullanmalısınız. Yüksek voltajlı elektrikli cihazlar için, korona deşarjları, ekipmanın yalıtım özelliklerini kademeli olarak tahrip edebilir. Korona boşalmasının alan yükü, belirli koşullar altında boşluk kopma mukavemetini arttırma etkisine sahiptir. Şimşek çakması veya hatta aşırı çalışma voltajı meydana geldiğinde, aşırı voltaj genliği korona kaybı nedeniyle azaltılabilir. Elektrostatik toz giderme, atık su arıtma, hava temizleme vb. Korona deşarjı ile yapılabilir. Yeryüzü elektrik alanının etkisi altındaki zeminde bir ağaç gibi sivri bir cismin korona deşarjı, atmosferin elektrik dengesine katılmanın önemli bir parçasıdır. Deniz yüzeyinin yüzeyindeki korona deşarjı, okyanusta organik madde oluşumunu teşvik edebilir ve dünyanın eski atmosferinde biyolojik olarak hazırlanan amino asitlerin etkili deşarj formlarından biri olabilir. Farklı uygulama amaçları için korona deşarjı önemli bir teknik konudur.


