霓虹灯的工作原理和电路图

如题所述

霓虹灯的工作原理
霓虹灯的运作基于低气压冷阳极辉光放电的原理。在这种放电过程中,气体中的电离现象使得通常不导电的气体能够通过自由移动的带电粒子形成电流。霓虹灯利用这一原理,通过高压电源使电极间的气体导电,产生可见光。
霓虹灯电路图
霓虹灯的电路通常包括一个高压变压器,它将标准电压提升至10至15千伏,用以加在灯管两端的金属电极上。电极通常由铜材料制成,与电源电路相连。当高电压施加在气体上时,气体分子会电离,导致放电并发出辉光。
气体与颜色
霓虹灯的颜色取决于管内使用的气体种类以及灯管的颜色。例如,装有氖气的淡黄色管会发出金黄色光,而无色透明管则会发出黄白色光。为了产生不同颜色的光,可以使用不同颜色的灯管或向管内注入不同的气体。
霓与虹
有时在霓虹灯的辉光外侧可以看到第二道较淡的虹光,其颜色顺序是外紫内红,与自然虹光相反。自然虹光是大气中水分折射阳光的结果,呈现七彩光芒,颜色顺序由外至内为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。
霓虹灯的命名与用途
霓虹灯在夜间常用于吸引顾客或装饰夜景,因此得名“霓虹”,意指这两种美丽的光彩。霓虹是英文“NEON”的音译。
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