Cтраница 2
До пробоя промежутка РВ ответвление к разряднику не играет существенной роли, поскольку значительная емкость в точке ( 2) снижает скорость подъема напряжения в этой точке. Скоро, однако, ход кривых / и 2 практически совпадает. Пробой промежутка РВ в силу отдаленности от точки 2 начинает сказываться в этой точке только спустя 0 4 мксек. [16]
В действительности пробой промежутка при импульсном и 50-периодном воздействиях протекает по-разному. [17]
Скоро наступает пробой промежутка, и емкость С2 принимает напряжение источника, отдавая ему энергию. [19]
![]() |
Принципиальная электрическая схема генера тора импульсов RC.| Электрическая схема мостового регулятора. [20] |
В момент пробоя промежутка конденсатор отдает накопленную энергию, напряжение на конденсаторе и электродах падает, разряд прекращается, и электрическая прочность промежутка восстанавливается. Затем конденсатор снова начинает заряжаться, и все рассмотренные явления повторяются. [21]
Для защиты от пробоя промежутка катод - подогреватель кинескопа на эту обмотку через резистор R15 подается постоянное положительное напряжение 130 В. Для создания напряжений питания анода, фокусирующего и ускоряющих электродов применен кремниевый умножитель Е1 с шестым диодом VD6 на входе. [22]
![]() |
Разрядник с внешним резонатором. [23] |
Во время передачи происходит пробой промежутка между электродами, который сопровождается резким уменьшением его сопротивления. Это сопротивление трансформируется резонатором в еще меньшее на петле связи. Значит в схемах переключателей с объемными резонаторами расстояние следует отсчитывать относительно места расположения элементов связи ( петля, щель), а не электродов разрядника. Из конструктивных соображений в рассматриваемом переключателе длина ответвления от основного фидера взята равной ЗЯ. [24]
![]() |
Схема сети с сосредоточенными L и С. [25] |
Новый, повторный, пробой промежутка между контактами выключателя и зажигание дуги возможны, как указывалось выше, только при условии, что напряжение на дуговом промежутке будет равно напряжению зажигания дуги. Действительно, всякое изменение напряжения на ду-гсвом промежутке сопровождается одновременным изменением напряжения и на емкости сети ( в простейшем случае, приведенном на рис. 13 - 18, ис - ик), вследствие чего в сети появляется емкостный ток, вызывающий потерю напряжения в сети. По мере заряда емкости ток в сети уменьшается, а следователь -, но, уменьшается и потеря напряжения в сети - напряжение на дуговом промежутке восстанавливается. Как только это восстанавливающееся напряжение достигнет значения, равного напряжению зажигания дуги ( моменты b и Ь на рис. 13 - 17), дуга вновь зажигается и горит до следующего перехода тока через нуль, после чего описанные явления повторяются. [26]
![]() |
Зависимости потенциалов зажигания от р - ( кривые Пашена для различных газов. [27] |
Коэффициент а определяет напряжение пробоя Fn промежутка d между плоскими электродами ( Fn наз. Такпе зависимости, найденные из опыта ( рис. 1), наз. [28]
Для ограничения тока при пробое промежутка и предотвращения обгорания поверхности шаров применяются водяные токоограни-чивающие сопротивления в резиновых, фарфоровых или стеклянных трубках. [29]
![]() |
Зарядная ( а и разрядная ( б схемы генератора импульсных напряжений 7 - 1. [30] |