Cтраница 3
![]() |
Конструкция тиратронов дугового разряда. [31] |
В настоящее время широко используются тиратроны двух типов: триодные и тетродные. В тиратроне триодного типа, конструкция которого показана на рис. 8 - 36, а, имеется анод, катод и управляющая сетка. [32]
Разогрев мощных импульсных тиратронов до рабочих температур требует значительного времени, что обусловлено инерционностью тепловых процессов. Например, для тиратрона типа ТГИ1 - 2000 / 35 это время составляет 6 мин. [33]
Прямоугольные матрицы строятся по принципу выбора нужного элемента матрицы по двум координатам. При построении прямоугольных матриц удобны тиратроны типа ТХ8Г, так как реализация операции И по двум управляющим сеткам соответствует выбору элемента матрицы по двум координатным осям. Прямоугольная матрица состоит из элементарных ячеек, выполненных на одном тиратроне, располагаемых в и строчек и т рядов. Выбор нужной ячейки производится путем подачи управляющих потенциалов на соответствующие шины строк и рядов. [34]
Безнакальные тиратроны весьма экономичны по питанию и имеют малые габариты. В геофизической практике применяются такие тиратроны типа МТХ-90 и ТХ-4Б. [35]
Релейные тиратроны, работающие в режиме включено-выключено, составляют наиболее распространенную группу тиратронов. К ним в первую очередь относятся тиратроны типов МТХ-90, ТХЗБ и ТХ5Б, устройство которых было описано в предыдущем параграфе. [36]
Одна обмотка двигателя через конденсатор С2 подключена к напряжению сети, на другую обмотку поступает напряжение, пропорциональное Ux. Коэффициент пропорциональности определяется режимом генератора, выполненного на тиратроне типа ТГ-1 0 1 / 1 3, который создает пульсирующий режим работы первого каскада. Как только напряжение а конденсаторе достигнет величины, близкой к напряжению питания, и напряжение промежутка анод - катод тиратрона станет меньше необходимого для поддержания газового разряда в тиратроне, тиратрон погаснет. [37]
Тиратроны типов ТХ16Б, ТХ17А и ТХ19А - сверхминиатюрные с двумя управляющими сетками - позволяют реализовать логическую функцию И на два входа. Управление зажиганием их может осуществляться непосредственно от схем на полупроводниковых триодах. Тиратроны типов ТХ17А и ТХ19А имеют зеленое свечение и могут управляться от интегральных схем. [38]
Специальный вывод с - панели АП Или ПУ подключается к клемме / Он, расположенной на передней йанели прибора. Счетчик Счл фиксирует время занятия подклю - 4енной панели в минутах, Сч2 регистрирует число соединений. Лам да Лп-Лп и i - Лю, в качестве которых используются тиратроны типа МТХ-90, фиксируют соответственно показания времени в десятках секунд и секундах. [39]
![]() |
Принципиальная схема импульсного генератора ИГ-8. [40] |
Импульсный ген ер атор типа ИГ-8 с управляемым газоразрядным прибором используется главным образом для работы магнитострикционных излучателей в установках для предотвращения образования накипи и других осадков в котлах и аппаратах. В них в качестве замыкателя применяются управляемые газоразрядные приборы типа УГТ-350. Генератор состоит из трансформатора Тр с выходным напряжением 350 в, выпрямителя В, собранного на германиевых диодах ДГ-Ц27 и дающего на выходе 500 в выпрямленного напряжения, зарядного резистора R, зарядной емкости С2, газоразрядного прибора Л2 типа УГТ-350, пускателя Ль собранного на тиратроне типа ТГ-01 / 1 3, импульсного трансформатора Тр2 и излучатбля МС. [41]
В машине ЭРА-800 используется только один тип тиратрона - ТХЗБ в количестве 2 330 шт. Средний ток анода тиратронов в зависимости от режима включения колеблется от долей миллиампера до одного миллиампера. Наибольшая амплитуда тока анода составляет 3 - 4 ма. В машине Зенит-2 наряду с тиратронами ТХЗБ используются тиратроны типов ТХ4Б и ТХЗБ. Общее количество тиратронов составляет 1 700 шт. [42]
Частота генератора / стабилизирована кварцевым резонатором и равна 2 000 гц. Снимаемые с катодного сопротивления импульсы поступают на вход формирователя, необходимого для устранения влияния нагрузки на генератор импульсов. Усиленные формирователем импульсы поступают на делители частоты. Делители частоты выполнены по кольцевой схеме и состоят из одинаковых ячеек совпадения на два входа ( тиратроны типа ТХ8Г), имеющих общее анодное сопротивление. [43]
![]() |
Конструкция тиратронов дугового разряда. [44] |
В настоящее время широко используются тиратроны двух типов: триодные и тетродные. В тиратроне триодного типа, конструкция которого показана на рис. 8 - 36, а, имеется анод, катод и управляющая сетка. Сетка тиратрона устроена так, что она полностью охватывает катод. Обычно она выполняется в виде диска с одним или несколькими отверстиями и в сочетании с тепловым экраном почти исключает возможность попадания электронов на анод, минуя сетку, что может привести к возникновению в лампе неуправляемого разряда. В тиратронах тет-родного типа ( рис. 8 - 36, б) имеется еще одна сетка - экранирующая. Она выполняется в виде цилиндра, окружающего анод. Торцевая часть цилиндра закрыта диском с одним или несколькими отверстиями, через которые проходят электроны от катода к аноду. Экранирующая внутри баллона с катодом, либо имеет отдельный вывод на цоколь. Наличие экранирующей сетки позволяет устранить тлеющий разряд между управляющей сеткой и катодом. Кроме того, изменяя потенциал экранирующей сетки, удается управлять положением пусковой характеристики тиратрона. [45]