Cтраница 4
На первую сетку подают положительное напряжение, достаточное для возникновения устойчивого подготовительного разряда. На вторую сетку также подают положительное напряжение ( по отношению к катоду), но на несколько десятков вольт меньше, чем на первую сетку. В результате между сетками создается тормозящее поле. При постоянном анодном напряжении повышение напряжения на второй сетке уменьшает тормозящее поле, способствуя поджигу тлеющего разряда в цепи анода, что позволяет управлять напряжением зажигания. [46]
Под действием пусковых импульсов, подаваемых в цепь управляющих электродов, тихий подготовительный разряд развивается в тлеющий сначала в цепи управляющего электрода, а затем перебрасывается в цепь анода. Разряд в цепи анода начинается спустя некоторое время / а зап ( время запаздывания) после подачи пускового импульса в цепь управляющего электрода. От этого времени зависит длительность переднего фронта импульса анодного тока. [47]
Распределение тиратронов ТХ8Г по величине сеточного отпирающего напряжения L / сЗ отп ( при. / с2 140 в в процессе работы в триггерном режиме при среднем токе 8 5 ма. [48] |
Наиболее распространенной причиной отказов отечественных ТТР с молибденовым катодом является перемещение подготовительного разряда по катоду, происходящее вследствие изменения поверхностных свойств катода. Это перемещение приводит к скачкообразному изменению отпирающего сеточного напряжения лампы. [49]
Необходимо отметить одну особенность повторного, после прекращения анодного тока, зажигания подготовительного разряда в триодах. [50]
Во многих случаях характеристики ТТР восстанавливаются спустя несколько десятков секунд после зажигания подготовительного разряда. Однако после длительного нахождения без тока для эффективной очистки катода целесообразно перед началом работы на короткое время нагрузить тиратрон рабочим анодным током. [51]
В непроводящем состоянии на электроды лампы поданы рабочие напряжения, в лампе горит подготовительный разряд, но анодный ток отсутствует. [52]
Тетрод ТХЗБ с электростатическим управлением имеет две сетки: одну - для создания подготовительного разряда, вторую - для управления. Тиратрон ТХЗБ требует датчиков с высокоомным выходом. [53]
В первой схеме конденсаторы обратной связи включены между анодом одного тиратрона и сеткой подготовительного разряда другого. При зажигании какого-либо тиратрона, например Л, потенциалы его сетки и анода быстро уменьшаются, отрицательный перепад с сетки передается на анод тиратрона Лч. Одновременно перепад с анода передается на сетку тиратрона Л % и гасит подготовительный разряд. Затем по мере заряда конденсатора GI напряжение на сетке Л2 растет до напряжения зажигания подготовительного разряда. Промежуток сетка - катод поджигается, вызывая зажигание анодного промежутка, отрицательные импульсы, передаваемые на сетку и анод тиратрона Л, гасят его. [54]
Схема включения двухсеточного тиратрона в режиме токового управления ( а и характеристики зажигания тиратронов типов МТХ-90 ( б, ТХ413 и ТХ5Б ( в. [55] |
Анодво-сеточные характеристики зажигания тиратронов типов ТХ4Б и ТХ5Б при номинальных значениях токов в подготовительном разряде ( указанных в табл. 2 - 11) приведены на рис. 2 - 49, в. Приведенные на рис. 2 - 49, бив анодно-сеточные характеристики сняты в режиме постоянного тока. [56]
В большинстве типов отечественных ТТР не предусматривается специальных мер для уменьшения статистического запаздывания зажигания подготовительного разряда. Исключение составляет лишь ТХ11Г, в которую помещается радиоактивное вещество. [57]
Пусковые характеристики тиратрона. [58] |
У тетродов тлеющего разряда ( рис. 20.3 6) в цепи первой сетки также создается тихий подготовительный разряд при подаче на нее достаточного положительного напряжения. Поэтому между сетками создается сильное тормозящее поле, и электроны с катода не могут пройти сквозь отверстие во второй сетке на анод. Если постепенно повышать напряжение ( 7gj, то тормозящее поле уменьшается и при l / g2, близком к Ugi, электроны начинают пролетать к аноду, вызывая ударную ионизацию и зажигание тлеющего разряда в цепи анода. [59]
Устройство и схема включения двухсеточного тиратрона показаны на рис. 12.7. Первая сетка служит только для создания подготовительного разряда, для чего в ее цепь подается положительное напряжение, создающее ток порядка нескольких микроампер. На вторую сетку, которая является управляющей, подается напряжение Ucz, меньшее напряжения первой сетки, поэтому в промежутке между сетками создается тормозящее поле, препятствующее проникновению электронов из области подготовительного разряда через отверстие второй сетки в область анода. [60]