Cтраница 2
![]() |
Вольт-амперная характеристика промежутка сетка - катод тиратрона ТХ4Б. [16] |
При увеличении сопротивления промежутка первая сетка - катод ток подготовки перераспределяется в большей степени на вторую управляющую сетку. Такая схема изображена на рис. 40 в. Для последней схемы анодное питание следует снижать и работать в диапазоне t / a 130 - 160 в. При необходимости иметь на аноде более высокое напряжение Ua 200 20 в промежуток первая сетка-катод следует использовать как источник опорного напряжения с током 10 - 12 мка. Благодаря широкому диапазону изменения сеточных и анодных напряжений эту схему, видимо, следует считать наиболее перспективной. [17]
![]() |
Нагрузочная прямая и вольт-амперная характеристика промежутка сетка - катод. [18] |
Точки 2 и 3 определяют допустимый диапазон изменения тока подготовки. [19]
![]() |
Вольт-амперная характеристика промежутка анод-катод тиратрона ТХ5Б. [20] |
Граница самостоятельного темио-го разряда, в пределах которой выбирается ток подготовки, приходится на 20 - - 25 мйа. Граница переходной области находится на участке 25 - 60 мка. Область нбр-мального тлеющего разряда начинается с 50 - 60 мка. Поэтому ток в 60 мка следует считать минимальной величиной, необходимой для развития разряда в анодном промежутке. Номинальный ток подготовки / с 10 5 мка обеспечивается при С / с200 20 в и сеточном сопротивлении Яс7 0 1 0 Мом. [21]
Когда такие схемы строятся на тиратронах, у которых отсутствует ток подготовки ( например, тиратроны, источником начальной ионизации которых служит радиоактивный элемент, помещенный в колбе), число тиратронов, объединенных общим катодным резистором, практически не ограничено, В остальных случаях число тиратронов ограничено, так как падение напряжения на общем катодном резисторе за счет протекания токов подготовительного разряда может достигнуть такой величины, что, с одной стороны, разность потенциалов между анодами и катодами тиратронов окажется меньше минимального напряжения зажигания и с приходом управляющего сигнала тиратроны не зажгутся. С другой стороны, это падение напряжения па катодном резисторе может быть соизмеримо с номинальным выходным сигналом. [22]
![]() |
Схемы Включения тиратронов с холодным катодом при потенциальном управлении. [23] |
Широкое применение получил способ управления тиратронами, основанный на использовании тока подготовки, когда до момента зажигания тиратрона по участку анод - катод он горит по участку сетка - катод. Использование тока подготовки практически исключает статистическое запаздывание зажигания разряда, но вызывает нежелательный для индикаторных элементов подсвет. Кроме того, при токовом управлении тиратроном обеспечивается весьма низкая помехоустойчивость схем, а также недостаточная надежность при изменении напряжения источника питания, параметров элементов и параметров входных импульсов. Питание индикаторной ячейки выпрямленным пульсирующим напряжением обеспечивает автоматическое гашение анодного разряда при снятии управляющего сигнала. [24]
![]() |
Сдвигающий регистр на трансфлюксорах с гашением обратного потока информации основными тактирующими импульсами. [25] |
Теперь во входном и выходном отверстиях / 2 будут замкнутые магнитные контура и ток подготовки изменит их состояния на обратные. [26]
![]() |
Разряд емкости, параллельной промежутку сетка. [27] |
Точка 2 на границе падающего участка вольт-амперной характеристики соответствует верхнему пределу диапазона допустимых колебаний тока подготовки. [28]
В лампе ТХ6Г при управлении по сетке считывания ( рис. 1 - 15 в) током подготовки ( 250 - 350 мка) служит ток анода записи / аь Постоянный ток, примерно 100 мка, протекает также в цепи первой сетки. Вторая и третья сетка имеют потенциал, близкий к напряжению горения разряда в промежутке первая сетка - катод. Резистор RCZ A сопротивлением 8 - 10 Мом служит для предупреждения паразитных зажиганий тиратрона. [29]
На рис. 3 приведена характеристика записи АФсч / ( / зп) для этого же сердечника при токе подготовки / п 0 5 а. ИЯ такого сердечника можно надежно реализовать дизъюнкцию 3 переменных. [30]