Cтраница 2
![]() |
Счетная лампа с переключением луча.| Характеристика цифровой лампы, показанной на 8 - 4 - 16. [16] |
Каждый поступающий на лампу импульс вызывает переключение пучка электронов с одной мишени на следующую. В результате одна счетная лампа-переключатель заменяет работу от 8 до 20 вакуумных ламп или транзисторов в схемах пересчетных декад. В некоторых случаях эта лампа превосходит транзисторы в отношении мощности, скорости, надежности и стоимости. [17]
![]() |
Вольт-амперные характеристики лопатки N 1 для различных напряжений предыдущей лопатки Л. [18] |
Но есть и другой, широко применяемый на практике способ переключения пучка. Если в цепь каждой лопатки включить правил о выбранное ( см. выше) сопротивление нагрузки, то последовательные переключения пучка из камеры в камеру можно осуществить понижением потенциала пластин. [19]
Таким образом, результирующее разрешающее время декады на линейном трохотроне определяется наибольшим разрешающим временем ( относящимся к процессу переключения пучка з девятой камеры в нулевую) и примерно составляет несколько [ микросекунд. [20]
В связи с этим для поддержания скоростей движения воды в трубках в пределах 0 8 - 1 5 м / сек предусмотрена возможность переключения пучка с параллельной на последовательную схему и наоборот. [21]
Верхняя граница на низких частотах определяется тем, что потенциал на управляющих электродах при данных перепадах переключающего сигнала не будет опускаться ниже напряжения переброса t / цер и, следовательно, будут отсутствовать какие-либо переключения пучка. [22]
![]() |
Схема поперечного сечения бинарного трохотрона. [23] |
Бинарный трохотрон работает, как правило, в режиме без самоблокировки пучка в данной камере. Переключение пучка осуществляется путем изменения потенциалов лопаток. В связи с этим для работы бинарного трохотрона основную роль играет ширина ( по напряжению), а не высота ( по току) вольт-амперных характеристик лопаток. Экспериментально эти величины можно определить следующим образом. [24]
Рассмотрим процесс возврата пучка из десятой камеры в первую. Для переключения пучка из десятой камеры в первую достаточно при поступлении очередного. [25]
При приходе первого импульса триггер на лампе Л, опрокидывается и потенциал4 на группе коротких лопаток падает до - 40 в или ниже. Это вызывает переключение пучка во вторую камеру. [26]
![]() |
Схема стробирования выходных цепей трохотрона. [27] |
В некоторых импульсных устройствах требуется, чтобы ток через какую-либо нагрузку в цепях пластин шел только при условии наличия строб-импульса. При этом переключение пучка в трохотрояе должно производиться нормальным образом и в отсутствие и при наличия строб-импульсов. Схема, работающая таким образом, показана на ряс. [28]
Формирователи управляющих сигналов предназначены для надежного переключения пучка в трохотроне. Как было показано выше, переключение пучка в различных типах трохогранов производится либо с помощью пластин, либо с помощью специальных управляющих электродов. [29]
![]() |
Триггер с динамическими анодными нагрузками. [30] |