Ali je akumulatorski zapestnica primerna za elektronsko industrijo
Tehnologija brezžičnega zapestnice uporablja načelo koronskega praznjenja za odvajanje dela statične elektrike. Koronski izpust se imenuje tudi odvod konice. Ko je telo napolnjeno, običajno potrebuje napetost večjo od 1500V, njen del konice pa izprazni zrak. Porazdeli statično elektriko, vendar je statična napetost, potrebna za odvajanje statične elektrike v brezžičnih zapestnicah, previsoka in ni primerna za elektronsko industrijo, ker obstaja veliko elektronskih komponent, ki lahko prenesejo visoke napetosti nad 1500V.

Koronski izpust
Koronski izpust
Delno samodržno praznjenje plinskega medija v neenakomernem električnem polju. Najpogostejša oblika izpusta plina. V bližini konice elektrode, ki ima velik polmer ukrivljenosti, ker intenzivnost lokalnega električnega polja presega ionizacijsko poljsko jakost plina, se plin ionizira in vzbuja, pride do koronskega praznjenja. Ko pride do korone, lahko svetlobo vidimo okoli elektrod s klikom. Koronski praznjenje je lahko relativno stabilna oblika praznjenja ali zgodnja faza razvoja med neenakomerno porušitvijo električnega polja.
Mehanizem tvorbe koronskega praznjenja je drugačen zaradi polarnosti konice elektrode, ki jo povzroča predvsem kopičenje in porazdelitev prostorskega naboja med koronskim praznjenjem. Pri delovanju enosmerne napetosti negativna korona ali pozitivna korona aglomerira prostorski naboj v bližini konice elektrode. V negativni koroni, ko elektroni vplivajo na ionizacijo, se elektroni odmaknejo od prostora končne elektrode in oblikujejo se negativni ioni, pozitivni ioni pa se zbirajo blizu površine elektrode. Ko se električno polje še naprej krepi, se v elektrodo vlečejo pozitivni ioni in pojavi se impulz koronskega toka, negativni ioni pa difundirajo v intersticijalni prostor. Nato se ponovi naslednji postopek gibanja ioniziranih in nabitih delcev. Ta cikel, tako da se pojavi veliko koronskih tokov v obliki impulzov. Pojav koronskega toka je odkril GW Trichel leta 1938 in se imenuje Tricherjev impulz. Če se napetost nadaljuje, se frekvenca impulza koronskega toka poveča, amplituda se poveča in negativni žarilni pretok se pretvori.

Napetost se spet dvigne in pride do izpada negativnega toka, ker se njegova oblika imenuje tudi praznjenje perja ali razelektritev s krtačo. Ko se tok negativnega toka nadaljuje proti nasprotni elektrodi, povzroči razelektritev iskre, ki povzroči, da se celotna reža poruši. Pozitivna korona prav tako porazdeli pozitivne ione v bližini konice elektrode, vendar se nenehno odbija v intersticijalni prostor, elektroni pa se pritegnejo v elektrodo, pri čemer ponovno tvorijo ponavljajoč impulzni koronski tok. Ko se napetost nadaljuje, pride do razelektritve, ki lahko povzroči okvaro reže.
Močna frekvenca AC korona ima enak postopek praznjenja kot DC pozitivna in negativna korona v pozitivnih in negativnih pol ciklih. Močna frekvenca koronskega toka je v fazi z napetostjo, ki odraža izgubo moči korone. Pri inženirskih aplikacijah se razmerje med uporabljeno napetostjo in količino koronskega naboja pogosto uporablja za označevanje koronskih karakteristik, ki se imenuje karakteristika nabiranja korone. V bistvu stanje površine žice, kot so poškodbe, dežne kaplje, priključki itd., Povzroči, da se pojavijo koronski izpusti.

Koronska razelektritev ima številne učinke na področju inženirske tehnologije. Korona na visokonapetostnih in ultra-visokonapetostnih vodih prenosnega voda v elektroenergetskem sistemu lahko povzroči izgubo moči korone, radijske motnje, motnje televizije in motnje hrupa. Pri načrtovanju tokokroga je treba izbrati zadostno površino prečnega prereza žice ali uporabiti ločeno žico, da zmanjšamo električno polje na površini žice, da se izognemo koroni. Pri visokonapetostni električni opremi lahko koronska razelektritev postopoma uniči izolacijske lastnosti opreme. Prostorski naboj koronskega praznjenja ima učinek, da pod določenimi pogoji poveča trdnost razpoke. Pri udaru strele ali obratovalni prenapetosti na progi se lahko amplituda prenapetosti oslabi zaradi izgube korone. Elektrostatično odstranjevanje prahu, čiščenje odplak, čiščenje zraka itd. Se lahko izvede s koronskim praznjenjem. Koronski izpust koničastega objekta, kot je drevo na tleh pod vplivom zemeljskega električnega polja, je pomemben del sodelovanja v električnem ravnotežju ozračja. Koronska razelektritev na površini morske površine lahko spodbudi tvorbo organske snovi v oceanu in je lahko ena od učinkovitih oblik odvajanja bio-pripravljenih aminokislin v starodavnem zemeljskem ozračju.
Za različne namene uporabe je koronska praznina pomembno tehnično vprašanje.

