Cтраница 1
Импульсные тиратроны применяют в схемах электросварочных автоматов, а также в схемах автоматики-и телемеханики. [1]
![]() |
Внешний вид металлоксрами-ческого водородного тиратрона типа ТГИ1 - 500 / 16. [2] |
Импульсные тиратроны предназначаются для генерирования мощных импульсов в различных радиоэлектронных устройствах. Тиратроны данного типа допускают значительные ударные перегрузки без снижения надежности и стабильности работы модуляторов радиоэлектронных устройств и могут работать при естественном охлаждении. [3]
Некоторые импульсные тиратроны, как исключение, наполняются инертными газами. [4]
![]() |
Зависимость времени пробоя / Пр от давления водорода р.| Устройство мощного импульсного тиратрона. [5] |
В импульсных тиратронах в качестве газонаполнителя наиболее часто используют водород. Применение водорода в тиратроне позволяет получать минимальное время зажигания. Быстрое восстановление запирающих свойств сетки в тиратроне дает возможность достичь высоких частот генерирования при мощных импульсах тока. [6]
Применение водорода в импульсных тиратронах обусловливает ряд их важнейших свойств, однако он довольно интенсивно поглощается внутренними частями и стенками сосуда тиратрона. Поэтому для компенсации потерь газа используют специальные генераторы водорода, помещаемые внутри тиратрона. Такой генератор представляет собой небольшой цилиндрик из тонкой никелевой жести, наполненный гидридом титана, внутри которого помещается подогреваемая электрическим током алундированная бифилярная спираль. Водород, обильно выделяющийся из гидрата титана при его нагреве, через щель в никелевом цилиндрике поступает в тиратрон. Запаса водорода, содержащегося в гидриде титана, вполне достаточно на весь срок службы тиратрона при небольших размерах генератора водорода. [7]
![]() |
Импульсный модулятор с искусственной линией. [8] |
В качестве коммутаторов используются импульсные тиратроны, которые способны коммутировать токи в сотни ампер при рабочих напряжениях в десятки киловольт; при этом их внутреннее сопротивление имеет порядок десятков ом. [9]
Была предпринята попытка заменить импульсные тиратроны на игнитроны типа И-ЮО / ЮОО, обладающие значительно большей пропускной способностью. [10]
В некоторых случаях в импульсных тиратронах применяют полые катоды, обладающие повышенной долговечностью. Полке катоды с внутренней эмиссионной поверхностью уменьшают также загрязнение прибора продуктами распыления и испарения оксидного слоя. Благодаря этому увеличивается долговечность не только катода, но и всего прибора. Тепловые экраны 13 ( рис. 7.6) с отверстиями сверху окружают катод со всех сторон, снижая его теплоизлучение, а также значительно ослабляя загрязнение внутренних частей тиратрона. [11]
Необходимо отметить, что существуют специальные импульсные тиратроны, заполненные водородом, рассчитанные на зажигание при воздействии импульсов сеточного напряжения с большой частотой повторения. Ранее указывалось, что время восстановления запирающих свойств сетки te, например, у ртутного тиратрона, составляет 10 - 3 - 10 - 4 сек. Указанные значения te позволяют использовать для управления зажиганием ртутных тиратронов гармонические или импульсные напряжения с частотами не свыше 102 - 103 гц. [12]
![]() |
Импульсный модулятор на тиратроне. [13] |
Функции модулятора ( ключа) выполняют импульсные тиратроны дугового разряда. Преимуществом таких тиратронов, помимо выдерживаемых высоких прямых и обратных напряжений, а также большой пропускной способности по току, является быстрое развитие разряда и восстановление запертого состояния тиратрона после прохождения больших импульсов тока. [14]
Для сокращения ta увеличивают сопротивление в анодной цепи и применяют импульсные тиратроны. [15]