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工業領域使用的plasma設備的等離子體粒子是怎么形成的

工業領域使用的plasma設備的等離子體粒子是怎么形成的:
       作為物質的第四態,等離子體因其獨特的離子效應、優良的導電性、顯著的集體運動行為等特點,已經在能源、信息材料、化工、醫療、空間物理等領域得到了廣泛的重視和使用。在等離子體應用和推廣的同時各領域也對plasma設備的設計提出了更多的要求。由于傳統直流等離子體發生器的能耗大,效率低下,新型高效等離子體發生器的設計研究越來越重要,以滿足現代工業更高的需求。
       針對傳統直流plasma設備存在的問題,設計一種高頻高壓等離子體發生器。該系統由移相全橋PWM控制模塊功率驅動模塊、高穩定性雙諧振升壓模塊等模塊構成,可以實現輸入電源效率的有效提升、驅動電路熱損耗現象的極大降低和等離子體的穩定發生。

plasma設備

       當在感應線圈上施加高頻電場后部分空氣電離產生的帶電粒子做高速運動二次碰撞氣體原子形成電離并在垂直于磁場方向的截面上形成閉合環形渦流。根據等離子體渦流效應可知,電流的頻率越高磁通變化率越大感應電動勢越大渦流效果越顯著等離子體束越穩定。由于高頻交變電流渦流效應的存在等離子體束具有趨膚效應。
      電流頻率越高穿透深度越小,趨膚效應越顯著,plasma中的帶電粒子越集中。在表層使表層電子密度增大,自吸現象(由發射體向外輻射的譜線為其自身的原子所吸收而使譜線中心強度減弱的現象)減弱,等離子體越穩定。
因此當放電端的電壓和交變電流的頻率分別達到相關閾值時,能夠發生具有良好穩定性和高電子密度的plasma諧振升壓電路對輸入信號升壓實現等離子體的穩定發生。
       在高頻升壓電路的設計上,系統采用以LC諧振為理論基礎的高頻諧振固態特斯拉升壓電路。電路由低壓輸入端、主電容組、諧振通斷器、初次級線圈、放電端構成可以在放電端形成高壓電場,以實現在高頻高壓條件下的等離子體發生。高頻高壓plasma設備系統,通過移相全橋控制電路提供控制信號在功率晶體管驅動下,經高頻諧振升壓電路對輸入信號升壓實現等離子體的穩定發生,實現了驅動管耗的降低和輸入電源效率的提升。

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