Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2012 в 02:17, лабораторная работа
Цель работы: ознакомление с возникновениями релаксационных колебаний в RC-цепочках, а также измерение больших сопротивлений с помощью тлеющего разряда.
ФГБОУ ВПО
“ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
Кафедра
общей физики
Лабораторная
работа №7
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ
С
ПОМОЩЬЮ ТЛЕЮЩЕГО
РАЗРЯДА В НЕОНОВОЙ
ЛАМПЕ
Допуск:
Выполнил:
Защита:
Выполн
ст. гр: РТЭ-11-11
Попов Николай
Никола
Провер
Макаро
г. Чебоксары 2012
Лабораторная
работа №7
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ
С
ПОМОЩЬЮ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
В НЕОНОВОЙ ЛАМПЕ
Приборы и принадлежности: неоновая лампа, конденсатор, измеряемое сопротивление, потенциометр, вольтметр, секундомер и источник тока ВУП-2.
Цель
работы: ознакомление с возникновениями
релаксационных колебаний в RC-цепочках,
а также измерение больших сопротивлений
с помощью тлеющего разряда.
Теоретическое
введение
Под действием напряжения, наложенного на электроды неоновой лампы, находящейся в ней газ начинает светиться.
Механизм этого свечения может быть описан так. Всегда имеющиеся в разрядном промежутке в небольшом количестве электроны разгоняются полем, существующим между электродами, и при встрече с нейтральными атомами либо ионизируют, либо “возбуждают” их. Последнее означает, что в нейтральном атоме под действием внешнего толчка наиболее слабо связанный с ядром электрон изменяет в атоме своё положение относительно ядра, отдаляясь от него. Через очень краткий промежуток времени возбуждённый атом переходит в нормальное состояние, испуская свет определённой длины волны.
Процесс ионизации происходит лавинным образом. Это означает, что возникшие при ионизации электроны в свою очередь ионизируют нейтральные атомы вследствие чего лавинообразно нарастает число электронов и ионов в разрядном промежутке. Появление в результате такой ионизации большого количества ионов и электронов вызывает определённое распределение поля и потенциала в разрядном промежутке, характерное для того и иного типа разряда.
Для
тлеющего разряда характерно то, что
почти всё напряжение между электродами
падает на узкую тёмную область, примыкающую
к катоду. Весь остальной промежуток
между электродами имеет
Этот неблагоприятный для разряда фактор компенсируется большим напряжением на электродах, что позволяет электрону и иону накопить нужную энергию на меньшем отрезке своего пути. В горящей лампе такое распределение потенциала уже создано, и можно без ущерба для устойчивости горения лампы уменьшить внешнее напряжение, подаваемое на электроды лампы.
Таким образом, то напряжение на электроды лампы, при котором она зажигается (потенциал зажигания Uз), должно заметно отличаться от того, при котором она гаснет (потенциал гашения Uг).
Различие в потенциалах
Релаксационные
колебания представляют собой незатухающие
электрические колебания, форма
которых характеризуется
Под действием приложенного постоянного напряжения конденсатор будет заряжаться. Когда напряжение на конденсаторе становится равным потенциалу зажигания, неоновая лампа загорается.
Сопротивление горящей лампы мало в сравнении с сопротивлением R, вследствие чего уход зарядов с обкладок конденсатора при разряде через лампу не будет компенсироваться их приходом от источника напряжения через сопротивление R. Напряжение на конденсаторе будет падать и, когда оно достигнет потенциала гашения лампы Uгаш, лампа гаснет. Разряд через лампу прекращается, конденсатор вновь заряжается и, таким образом, возникает периодический процесс.
В любой момент времени имеем для напряжения на конденсаторе
(1)
где I - сила протекающего в контуре тока.
Так как
, то
или
отсюда
имеем
пусть при t=0, Uc=Uг, тогда
(2)
Периодом релаксационных колебаний называют время между двумя вспышками лампы. Так как время разряда конденсатора мало по сравнению со временем его заряда, можно за период релаксационных колебаний приближённо принять продолжительность зарядки конденсатора. Тогда при tз=T, Uc=Uз мы имеем
(3)
Отсюда
и
(4)
Описание
экспериментальной
установки и методики
измерений
Схема (рис.3) служит для определения периода
релаксационных колебаний Т по числу
вспышек за определённое время. В качестве
неоновой лампы используют тиратрон, в
котором напряжения зажигания и гашения
определяются по схеме (рис.4), зная ёмкость
конденсатора С, подаваемое напряжение
U0, напряжение зажигания Uз,
напряжение гашения Uг и период
релаксационных колебаний - Т, можно
по формуле (4) найти искомое сопротивление
Rx.
Порядок
выполнения работы
Протокол
наблюдений
№№ п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | среднее |
Uз | ||||||
Uг |
№№ п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | среднее |
t | ||||||
n |
Обработка
результатов измерений
Полученные
данные заносят в таблицы. Из полученных
данных вычисляют по формуле (4) искомое
сопротивление Rх.
Контрольные
вопросы
Литература
Информация о работе Измерение больших сопротивлений с помощью тлеющего разряда в неоновой лампе