氣體放電管在綜合浪涌保護系統中的應用自動控制系統所需的浪涌保護系統一般由二級或三級組成,利用各種浪涌抑制器件的特點,可以實現可靠保護。氣體放電管一般放在線路輸入端,做為“級浪涌保護器件,承受大的浪涌電流。二級保護器件采用壓敏電阻,在us級時間范圍氣體放電管內更快地響應。對于高靈敏的電子電路,可采用三級保護器件tvs,在ps級時間范圍內對浪涌電壓產生響應。如圖5所示。當雷電等浪涌到來時,tvs首先起動,會把瞬間過電壓精確控制在一定的水平:如果浪涌電流大則壓敏電阻起動,并泄放一定的浪涌電流:兩端的電壓會有所提高,直至推動前級氣體放電管的放電,把大電流泄放到地。深圳市凱軒業科技有限公司專業設計氣體放...
氣體放電管的原***體放電管的工作原理可以簡單地總結為氣體放電。當兩級間產生足夠大的電量,則會造成極間間隙被放電擊穿,這時其便由絕緣狀態轉變成為導電狀態,這種現象與短路較為相似。當處于導電狀態下時,兩極間的電壓會較低,一般是在20~50V之間,因此其能夠對后級電路起到很好的保護作用。氣體放電管采用陶瓷密閉封裝,內部由兩個或數個帶間隙的金屬電極,充以情性氣體(顯氣或氛氣)構成,基本外形如圖1所示。當加到兩電極端的電壓達到使氣體放電管內的氣體擊穿時,氣體放電管便開始放電,并由高阻變成低阻,使電極兩端的電壓不超過擊穿電壓氣體放電管包括二極管和三極管,電壓范圍從75V—3500V,超過百種規格,嚴按照...
二極和三極放電管保護性能的比較如果A-G極間先放電,在管子內部由氣體游離所產生的自由電子會迅速在B-G極間引起碰撞游離,使B-G很快放電當B-G間截止放電后,由于大量帶電粒子(電子和離子)的復合作用,使管內的電子數量大為減小,從而迅速抑制另一對電極A-G間的碰撞游離,使該對極間的放電過程很快截止下來。在差模暫態過電壓的保護場合,無論是兩極放電管還是三極放電管,都存在著一定的問題,因為電子設備要承受兩對電極之間的殘壓之和,對于一些脆弱的電子設備來說,這樣的殘壓之和有時候難以承受。需要采取另外的措施,如在A、B間再接一只放電管,專門用于抑制差模過電壓。接地連接線的長短對限壓效果有一定的影響。如果接...
憑借其的性能,凱軒業的氣體放電管在眾多領域得到了廣泛應用。在通信領域,無論是基站設備、光纖通信線路,還是交換機、路由器等網絡設備,都面臨著復雜多變的電磁環境,容易遭受雷擊、靜電放電等過電壓威脅。氣體放電管可安裝于通信設備的信號接口、電源端口等關鍵部位,當出現過電壓時,迅速動作將高壓導入大地,保護通信設備的部件,確保通信網絡的暢通無阻。在電力系統中,變電站、配電柜、輸電線路等設備時刻承受著電網電壓的波動和各類過電壓的沖擊。氣體放電管可用于保護電力設備的控制電路、測量儀表、繼電器等,有效防止過電壓對設備造成的損壞,保障電力系統的安全穩定運行。在安防監控領域,攝像頭、報警系統、門禁設備等常處于戶外環...
玻璃放電管的工作原理是氣體放電。當外加電壓增大到超過氣體的絕緣強度時,兩極間的間隙將放電擊穿,由原來的高阻抗轉化為低阻抗,放電時產生電弧,電弧電壓大約為30V,導通后放電管兩極之間的電壓維持在弧電壓值水平。玻璃放電管(防**)既可以用作電源電路的保護,也可以用作信號電路的保護;既可以用作共模保護,也可以用作差模保護。但只能用在浪涌電流不大于3kA的地方。直流擊穿電壓VS的選擇:直流擊穿電壓VS的最小值應大于可能出現的比較高電源峰值電壓或比較高信號電壓的1.2倍以上。在有可能出現續流的地方(如電源電路)使用時,必須串聯限流電阻或自恢復保險絲,防止玻璃放電管擊穿后長時間導通而損壞。氣體放電管選原裝...
半導體放電管是一種過壓保護器件,是利用晶閘管原理制成的,依靠PN結的擊穿電流觸發器件導通放電,可以流過很大的浪涌電流或脈沖電流。其擊穿電壓的范圍,構成了過壓保護的范圍。半導體放電管使用時可直接跨接在被保護電路兩端。工作原理玻璃放電管的工作原理是氣體放電。當外加電壓增大到超過氣體的絕緣強度時,兩極間的間隙將放電擊穿,由原來的高阻抗轉化為低阻抗,放電時產生電弧,電弧電壓大約為30V,導通后放電管兩極之間的電壓維持在弧電壓值水平。應用選型玻璃放電管(防**)既可以用作電源電路的保護,也可以用作信號電路的保護;既可以用作共模保護,也可以用作差模保護。但只能用在浪涌電流不大于3kA的地方。直流擊穿電壓V...
憑借其的性能,凱軒業的氣體放電管在眾多領域得到了廣泛應用。在通信領域,無論是基站設備、光纖通信線路,還是交換機、路由器等網絡設備,都面臨著復雜多變的電磁環境,容易遭受雷擊、靜電放電等過電壓威脅。氣體放電管可安裝于通信設備的信號接口、電源端口等關鍵部位,當出現過電壓時,迅速動作將高壓導入大地,保護通信設備的部件,確保通信網絡的暢通無阻。在電力系統中,變電站、配電柜、輸電線路等設備時刻承受著電網電壓的波動和各類過電壓的沖擊。氣體放電管可用于保護電力設備的控制電路、測量儀表、繼電器等,有效防止過電壓對設備造成的損壞,保障電力系統的安全穩定運行。在安防監控領域,攝像頭、報警系統、門禁設備等常處于戶外環...
凱軒業生產的氣體放電管在產品性能方面具備諸多優勢。從響應速度來看,能夠在納秒級別的時間內對過電壓做出反應,迅速切換至導通狀態,相較于其他同類產品,極大地縮短了保護動作時間,能夠更及時地保護電路免受瞬間高壓的損害。在通流容量上,凱軒業氣體放電管經過精心設計與優化,可承受高達數十千安甚至上百千安的浪涌電流,能夠有效應對諸如雷擊、電力系統開關操作等產生的過電流沖擊,確保在極端情況下也能可靠地保護設備。在絕緣性能方面,采用了的絕緣材料和先進的封裝工藝,使得氣體放電管在正常工作電壓下具有極高的絕緣電阻,有效防止了漏電現象的發生,保障了電路的安全穩定運行。此外,產品的穩定性和可靠性也極為出色,經過嚴格的老...
凱軒業深知研發創新是企業發展的動力,在氣體放電管領域持續投入大量資源,打造了一支實力雄厚的研發團隊。團隊成員由電子工程師、材料科學家、工藝等組成,他們具備深厚的專業知識和豐富的實踐經驗,能夠緊跟行業前沿技術動態,深入研究氣體放電管的技術發展趨勢和市場需求。在材料研發方面,團隊不斷探索新型氣體填充材料和高性能絕緣材料,通過優化材料配方和工藝,提升氣體放電管的整體性能。例如,研發出一種新型的混合氣體填充技術,有效提高了氣體放電管的響應速度和通流容量。在結構設計上,運用先進的仿真軟件和實驗手段,對氣體放電管的電極形狀、內部氣體分布等進行優化設計,進一步提升產品的性能指標。同時,凱軒業還積極與國內外有...
氣體放電管的各種電氣特性,如直流擊穿電壓、沖擊擊穿電壓、耐沖擊電流、耐工頻電流能力和使用壽命等,能根據使用系統的要求進行調整優化。這種調整往往是通過改變放電管內的氣體種類、壓力、電極涂敷材料成分及電極間的距離來實現的。氣體放電管有二極放電管及三極放電管兩種類型。有的氣體放電管帶有電極引線,有的則沒有電極引線。從結構上講,可將氣體放電管看成一個具有很小電容的對稱開關,在正常工作條件下它是關斷的,其極間電阻達兆歐級以上。當浪涌電壓超過電路系統的耐壓強度時,氣體放電管被擊穿而發生弧光放電現象,由于弧光電壓低,*為幾十伏,從而可在短時間內限制了浪涌電壓的進一步上升。氣體放電管就是利用上述原理來限制浪涌...
絕緣電阻和極間電容放電管的絕緣電阻值很大,廠家一般給出的是絕緣電阻的初始值,約為數千兆歐。絕緣電阻值的降低會導致漏流的增大,有可能產生噪音干擾。放電管的寄生電容很小,極間電容一般在1pF~5pF范圍,極間電容在很寬的頻率范圍內保持近似不變,同型號放電管的極間電容值分散性很小。二、使用選擇直流放電電壓的選擇:從不影響被保護系統正常運行的要求出發,希望放電管的直流放電電壓選得高些。但直流放電電壓高的管子,沖擊放電電壓也高;從被保護電子設備的耐受性來說看,希望管子的直流放電電壓選得低一些。所以,放電管的支流放電電壓應在這兩種相互制約的要求之間進行折衷選擇。深圳市凱軒業科技致力于氣體放電管生產研發設計...
氣體放電管是一種浪涌保護元器件,經常被用于通訊設備防雷使用,一般是用陶瓷密閉封裝,內部有兩個或數個帶間隙的金屬電極,其中里面充以惰性氣體,這就構成了氣體放電管結構,有兩極式和三極式兩種, 兩極式主要是用于線路間的保護,而三極式多了一根地線,主要是用于線與地之間的保護 。氣體放電管兩電極出現高壓時候,一旦過高的電壓超過放電管本身的擊穿電壓時 ,這時候管內的氣體在電場作用下發生電離而形成導體,使得原有絕緣狀態改變,由于接地作用使得大量的電流以及電荷立即接地泄放,**終使雷擊的能量不能通過被保護的設備,當過電壓消失后,管內的氣體又很快恢復到原來的絕緣狀態,電路恢復正常,這就是氣體放電管的基本原理。如...
接地連線應當具有盡量短的長度接地連線應具有足夠的截面,以泄放暫態大電流。放電管的失效模式放電管受到機械碰撞,超耐受的暫態過電壓多次沖擊以及內部出現老化后,將發生故障。故障的模式(即失效模式)有兩種:第一種是呈現低放電電壓和低絕緣電阻狀態;第二種是呈現高放電電壓狀態。開路故障模式比短路故障模式具有更大的危害性:開路故障模式令人難以及時察覺,從而不能采取補救措施。現在的電源SPD產品中,帶有失效報警裝置,如聲,光報警,顏色變化提示等,這些措施的采取對于及時發現和更換已經失效的SPD是有利的。氣體放電管的結構及特性開放型放電管放電通路的電氣特性主要取決于環境參數,因而工作的穩定性得不到保證。北京氣體...
半導體放電管是一種過壓保護器件,是利用晶閘管原理制成的,依靠PN結的擊穿電流觸發器件導通放電,可以流過很大的浪涌電流或脈沖電流。其擊穿電壓的范圍,構成了過壓保護的范圍。半導體放電管使用時可直接跨接在被保護電路兩端。工作原理玻璃放電管的工作原理是氣體放電。當外加電壓增大到超過氣體的絕緣強度時,兩極間的間隙將放電擊穿,由原來的高阻抗轉化為低阻抗,放電時產生電弧,電弧電壓大約為30V,導通后放電管兩極之間的電壓維持在弧電壓值水平。應用選型玻璃放電管(防**)既可以用作電源電路的保護,也可以用作信號電路的保護;既可以用作共模保護,也可以用作差模保護。但只能用在浪涌電流不大于3kA的地方。直流擊穿電壓V...
氣體放電管有二極放電管及三極放電管兩種類型。有的氣體放電管帶有電極引線,有的則沒有電極引線。氣體放電管的各種電氣特性,如直流擊穿電壓、沖擊擊穿電壓、耐沖擊電流、耐工頻電流能力和使用壽命等,能根據使用系統的要求進行調整優化。這種調整往往是通過改變放電管內的氣體種類、壓力、電極涂敷材料成分及電極間的距離來實現的。氣體放電管的結構及特性開放型氣體放電管放電通路的電氣特性主要取決于環境參數,因而工作的穩定性得不到保證。為了提高氣體放電管的工作穩定性,氣體放電管大都采用金屬化陶瓷絕緣體與電極進行焊接技術,從而保證了封接的外殼與放電間隙的氣密性,這就為選擇放電管中的氣體種類和壓力創造了條件,氣體放電管內一...
氣體放電發光原理放電通常比白熾燈更有效,這是由于其輻射來自高于固體燈絲能達到的溫度區域。放電是比鎢更有選擇的發射體(可移向可見區或者紫外區而遠離紅外輻射x),因此在紅外輻射區有更少的能量浪費放電形成等離子體,它是離子、電子形成的混合體,平均呈電中性。一般必須有與等離子體的電子連接,通常是電極,但無電極連接也是可能的。氣體放電示意圖:空心圓表示可被電離和形成等離子體的氣體原子。當帶有正電荷的粒子在電場作用下定向位移時,就形成了放電電流。陰極必須能發射出足夠多的電子,以維持電流的持續,而陽極則接收電流。圖中的電阻是直流放電時起限制電流作用的鎮流器。圓中有*符號的表示是被高能電子激發的原子,他們會產...
主要技術參數及使用選擇一、常用技術參數1、直流放電電壓在上升陡度低于100V/s的電壓作用下,放電管開始放電的平均電壓值稱為其直流放電電壓。由于放電的分散性,所以,直流放電電壓是一個數值范圍。2、沖擊放電電壓在具有規定上升陡度的暫態電壓脈沖作用下,放電管開始放電的電壓值稱為其沖擊放電電壓。放電管的響應時間或動作時延與電壓脈沖的上升陡度有關,對于不同的上升陡度,放電管的沖擊放電電壓是不同的。3、工頻耐受電流放電管通過工頻電流5次,使管子的直流放電電壓及絕緣電阻無明顯變化的更大電流稱為其工頻耐受電流。4、沖擊耐受電流將放電管通過規定波形和規定次數的脈沖電流,使其直流放電電壓和絕緣電阻不會發生明顯變...
玻璃放電管的工作原理:玻璃放電管由封裝在充滿惰性氣體的玻璃管中相隔一定距離的兩個電極組成。中間所充的氣體主要是氖或氬,并保持一定壓力。當其兩端電壓低于放電電壓時,氣體放電管是一個絕緣體。當其兩端電壓升高到大于放電電壓時,產生弧光放電,氣體電離放電后由高阻抗轉為低阻抗,使其兩端電壓迅速降低。玻璃放電管受到瞬態高能量沖擊時,它能以10-9秒量級的速度,將其兩極間的高阻抗變為低阻抗,通過高達千安量級的浪涌電流。玻璃放電管特性:優點:絕緣電阻高(≥108Ω),極間電容小(≤0.8pF)、放電電流較大(比較大達3kA)、雙向對稱性、反應速度快,導通后電壓較低,此外還有直流擊穿電壓高(比較高達5000V)...
絕緣電阻和極間電容放電管的絕緣電阻值很大,廠家一般給出的是絕緣電阻的初始值,約為數千兆歐。絕緣電阻值的降低會導致漏流的增大,有可能產生噪音干擾。放電管的寄生電容很小,極間電容一般在1pF~5pF范圍,極間電容在很寬的頻率范圍內保持近似不變,同型號放電管的極間電容值分散性很小。6.直流放電電壓的選擇從不影響被保護系統正常運行的要求出發,希望放電管的直流放電電壓選得高些。但直流放電電壓高的管子,沖擊放電電壓也高;從被保護電子設備的耐受性來說看,希望管子的直流放電電壓選得低一些。所以,放電管的支流放電電壓應在這兩種相互制約的要求之間進行折衷選擇。 品質,信賴之選,深圳市凱軒業科技有限公司...
氣體放電管的組成結構氣體放電管通常由真空氣體燈泡、電極和連接電路構成。其中,真空氣體燈泡是由兩個電極、一個玻璃外殼和氣體組成的密閉容器。容器內的氣體通常為氖、氬等稀有氣體,以提高其在電場中的放電能力。電極分為陽極和陰極兩種,通常為環狀或直線型,可以通過連接電路控制電流的大小、方向和頻率。氣體放電管的組成結構氣體放電管通常由真空氣體燈泡、電極和連接電路構成。其中,真空氣體燈泡是由兩個電極、一個玻璃外殼和氣體組成的密閉容器。容器內的氣體通常為氖、氬等稀有氣體,以提高其在電場中的放電能力。電極分為陽極和陰極兩種,通常為環狀或直線型,可以通過連接電路控制電流的大小、方向和頻率。只做原裝,氣體放電管,選...
主要技術參數及使用選擇1.直流放電電壓在上升陡度低于100V/s的電壓作用下,放電管開始放電的平均電壓值稱為其直流放電電壓。由于放電的分散性,所以,直流放電電壓是一個數值范圍。2.沖擊放電電壓在具有規定上升陡度的暫態電壓脈沖作用下,放電管開始放電的電壓值稱為其沖擊放電電壓。放電管的響應時間或動作時延與電壓脈沖的上升陡度有關,對于不同的上升陡度,放電管的沖擊放電電壓是不同的。3.工頻耐受電流放電管通過工頻電流5次,使管子的直流放電電壓及絕緣電阻無明顯變化的最大電流稱為其工頻耐受電流。4.沖擊耐受電流將放電管通過規定波形和規定次數的脈沖電流,使其直流放電電壓和絕緣電阻不會發生明顯變化的最大值電流峰...
一般我們常說的放電管有半導體放電管、氣體放電管,放電管常用于多級保護電路中的***級或前兩級,起泄放雷電暫態過電流和限制過電壓作用。放電管的優點:絕緣電阻很大,寄生電容很小,放電管的缺點:在于放電時延(即響應時間)較大,動作靈敏度不夠理想,對于波頭上升陡度較大的雷電波難以有效地抑制氣體放電的放電管的工作原理:當外加電壓增大到超過氣體的絕緣強度時,兩極間的間隙將放電擊穿,由原來的絕緣狀態轉化為導電狀態,導通后放電管兩極之間的電壓維持在放電弧道所決定的殘壓水平。五極放電管的主要部件和兩極、三極放電管基本相同,有較好的放電對稱性,可適用于多線路的保護。(常用于通信線路的保護)兩極放電管的放電分散性比...
氣體放電學原理1.碰撞,激發與電離1)碰撞分為彈性碰撞與非彈性碰撞,彈性碰撞只改變電子及分子的運動方向,非彈性碰撞則引起原子的激發與電離2)潘寧效應:PenningEffectA,B分別為不同種類的原子,而且,原子A的激發電位大于原子B的電離電位,當受激原子A與基態原子B碰撞后,使基態原子B電離,受激原子A的能級降低或變為基態原子A,這種過程稱為潘寧碰撞或潘寧效應。例如:Ne的亞穩態激發電位是16。53V,大于Ar的電離電位15。69V。3)電離前的管內電流電壓變化原理(瞬間變化)當電壓逐漸增加時,電流逐漸增加:電壓增加到一定程度時,開始有原子被激發,電子能量被轉移,此時電流反而減小;當電壓繼...
玻璃放電管SPG的作用:玻璃放電管由封裝在充滿惰性氣體的玻璃管中相隔一定距離的兩個電極組成。其電氣性能基本上取決于氣體種類、氣體壓力以及電極距離,中間所充的氣體主要是氖或氬,并保持一定壓力,電極表面涂以發射劑以減少電子發射能。這些措施使得動作電壓可以調整(一般是200伏到幾千伏),而且可以保持在一個確定的誤差范圍內。當其兩端電壓低于放電電壓時,氣體放電管是一個絕緣體(電阻Rohm>100M?)。當其兩端電壓升高到大于放電電壓時,產生弧光放電,氣體電離放電后由高阻抗轉為低阻抗,使其兩端電壓迅速降低。玻璃放電管受到瞬態高能量沖擊時,它能以10^-9秒量級的速度,將其兩極間的高阻抗變為低阻抗,通過高...
放電管的工作原理是氣體放電。當外加電壓增大到超過氣體的絕緣強度時,兩極間的間隙將放電擊穿,由原來的絕緣狀態轉化為導電狀態,導通后放電管兩極之間的電壓維持在放電弧道所決定的殘壓水平。五極放電管的主要部件和兩極、三極放電管基本相同,有較好的放電對稱性,可適用于多線路的保護。(常用于通信線路的保護)從暫態過電壓開始作用于放電管兩端的時刻到管子實際放電時刻之間有一個延遲時間,該時間就稱為響應時間。響應時間的組成:一是管子中隨機產生初始電子-離子對帶電粒子所需要的時間,即統計時延;二是初始帶電粒子形成電子崩所需要的時間,即形成時延。為了測得放電管的響應時間,需要用固定波頭上升陡度du/dt的電壓源加到放...
氣體放電管和壓敏電阻組合構成的抑制電路圖4是氣體放電管和壓敏電阻組合構成的浪涌抑制電路。由于壓敏電陽有一致命缺點:具有不穩定的漏電流,性能較差的壓敏電阻使用一段時間后,因漏電流變大可能會發熱自爆。為解決這一問題在壓敏電阻之間串入氣體放電管但這又帶來了缺點就是反應時間為各器件的反應時間之和。例如壓敏電阻的反應時間為25ns,氣體放電管的反應時間為100ns,則圖4的r2g,r3的反應時間為150ns,為改善反應時間加入r1壓敏電阻,這樣可使反應時間為25ns。氣體放電管原裝選深圳市凱軒業科技有限公司。廣東氣體放電管哪種好當浪涌電壓足夠大時,氣體開始電離,進入輝光區域(時間非常短),在輝光區域,電...
主要技術參數及使用選擇1.直流放電電壓在上升陡度低于100V/s的電壓作用下,放電管開始放電的平均電壓值稱為其直流放電電壓。由于放電的分散性,所以,直流放電電壓是一個數值范圍。2.沖擊放電電壓在具有規定上升陡度的暫態電壓脈沖作用下,放電管開始放電的電壓值稱為其沖擊放電電壓。放電管的響應時間或動作時延與電壓脈沖的上升陡度有關,對于不同的上升陡度,放電管的沖擊放電電壓是不同的。3.工頻耐受電流放電管通過工頻電流5次,使管子的直流放電電壓及絕緣電阻無明顯變化的最大電流稱為其工頻耐受電流。4.沖擊耐受電流將放電管通過規定波形和規定次數的脈沖電流,使其直流放電電壓和絕緣電阻不會發生明顯變化的最大值電流峰...
泄放過電流結束以后,被保護系統的工作電壓能維持放電管電弧通道的存在,這種情況稱為續流。續流的存在對放電管本身和被保護系統具有很大的危害性。熔斷器的額定電流高于被保護系統的正常運行電流,其熔斷電流小于放電管在電弧區的續流。這種方法會造成供電和信號傳輸的短時中斷對于要求不高的電子設備可以接受。二、狀態翻轉及短路反射放電管在開始放電時,由開路狀態翻轉為導通狀態,翻轉過程中,暫態電流的變化率di/dt很大,這種迅速變化的暫態電流在空間產生暫態電磁場向四周輻射能量,在附近的電源線和信號線上產生干擾,或在周圍的電氣回路中產生感應電壓。通常采取的抑制方法有屏蔽、減小耦合和濾波等。放電管導通后,入射波被反射回...
放電管保護應用中存在的問題一、時延脈沖及續流從暫態過電壓達到放電管的ufdc(直流放電電壓)到其實際動作放電之間,存在一段時延,的大小取決于過電壓波的波頭上升陡度du/dt。一般不單獨使用放電管來保護電子設備,而在放電管后面再增加一些保護元件,以抑制這種時延脈沖。續流:放電管泄放過電流結束以后,被保護系統的工作電壓能維持放電管電弧通道的存在,這種情況稱為續流。續流的存在對放電管本身和被保護系統具有很大的危害性。熔斷器的額定電流高于被保護系統的正常運行電流,其熔斷電流小于放電管在電弧區的續流。這種方法會造成供電和信號傳輸的短時中斷,對于要求不高的電子設備可以接受。二、狀態翻轉及短路反射放電管在開...
氣體放電發光原理放電通常比白熾燈更有效,這是由于其輻射來自高于固體燈絲能達到的溫度區域。放電是比鎢更有選擇的發射體(可移向可見區或者紫外區而遠離紅外輻射x),因此在紅外輻射區有更少的能量浪費放電形成等離子體,它是離子、電子形成的混合體,平均呈電中性。一般必須有與等離子體的電子連接,通常是電極,但無電極連接也是可能的。氣體放電示意圖:空心圓表示可被電離和形成等離子體的氣體原子。當帶有正電荷的粒子在電場作用下定向位移時,就形成了放電電流。陰極必須能發射出足夠多的電子,以維持電流的持續,而陽極則接收電流。圖中的電阻是直流放電時起限制電流作用的鎮流器。圓中有*符號的表示是被高能電子激發的原子,他們會產...