Cтраница 2
Катод питается от трансформатора накала. Напряжение накала должно быть не более 5 В, так как при большем напряжении при малом потенциале ионизации ( для ртути около 10 В) может возникнуть дуга между концами катода. Таким образом, ток накала должен быть большим - от нескольких ампер до нескольких десятков ампер; большим будет и время разогрева катода - от нескольких минут до нескольких десятков минут. [16]
По нити катода от трансформатора накала 4 проходит электрический ток 3 - 4 а. При наложении на электроды трубки высокой разности потенциалов от трансформатора высокого напряжения 5, равной десяткам или сот-чям киловольт, электроны с поверхности катода с колоссальной скоростью двигаются к аноду и, ударяясь о последний, вызывают рентгеновское излучение. Чем выше тем-лература накала нити, тем больше вылетает электронов с накален ioii поверхности. Предельная мощность трубки составляет 1 кет Трубка Т допускает наибольшее напряжение в 200 кв при 4 - 5 ма. [17]
Сопротивление 4СД в цепи трансформатора накала принимаем из условия возможности трехкратного снижения тока накала. [18]
КР ПО; б - трансформатор накала; 7 - конденсатор 6 кв, 0 5 мкф; a - регулируемый искровой промежуток. [19]
В импульсном отсеке смонтированы: трансформатор накала магнетрона и блокировочные конденсаторы. Чтобы не создавать помех, все провода, выходящие из этого тщательно заэкранированного отсека, защищены фильтрами, снижающими напряжение импульса на проводах. Импульсный трансформатор 2 установлен на стенке импульсного отсека таким образом, что сам трансформатор находится вне импульсного отсека, а его выводы 3, ведущие к магнетрону, заключаются внутри отсека. [20]
![]() |
Напряжение на катоде магнетрона. а-без индуктивности и гасящего диода. б - с индуктивностью, но без гасящего. [21] |
На шасси модулятора расположены: трансформаторы накала разрядной лампы, накала магнетрона и гасящего диода; накопительные конденсаторы в специальном отсеке; элементы измерительной цепи для контроля работы модулятора при его наладке и испытаниях. Кроме того, на шасси установлены трансформаторы высоковольтного выпрямителя в герметизированном, залитом маслом кожухе. [22]
В этом случае междуобмоточная изоляция трансформатора накала лампы, а также изоляция выпрямителя от корпуса должны быть рассчитаны на напряжение, равное напряжению установки. При выборе для данной схемы аппаратуры необходимо учесть, что изоляция выводов испытательного трансформатора по отношению к корпусу должна быть рассчитана на величину, равную удвоенному значению напряжения испытательной установки. [23]
В описанной блочной конструкции ВП трансформатора накала тиратрона сочетаются основные требования проектирования изделий с равномерными электрическими полями, однородной структурой изоляции и с минимальными термоупругими напряжениями. В них также достигнуто гармоничное сочетание конструкции трансформатора, заливочной формы, методов крепления в ней обмоток, электростатических экранов и других элементов. [24]
![]() |
Внешний вид лампового генератора типа ГЛ-30. [25] |
В блоке выпрямления / смонтированы шесть трансформаторов накала газотронов с держателями и контактной системой для присоединения выводов накала и анодов газотронов; переключатель анодного напряжения и блокировочные конденсаторы. [26]
Высоковольтный генератор состоит из высоковольтного трансформатора, трансформатора накала и выпрямителя. Трансформаторы накала с напряжением во вторичной обмотке 8 - 25 В применяют для накала нити катода трубки. [27]
![]() |
Высокопотенциальный накальный трансформатор блочного типа с чашеобразной изоляторной частью ( а и обмотки в заливочной форме ( б. [28] |
Указанные недостатки отсутствуют в блочной конструкции ВП трансформаторов накала на магнитопроводах типов ПЛ и ШЛ. [29]
В схеме на рис. 2 - 42 0 трансформатор накала по сравнению со схемой на рис. 2 - 42 а требует изоляции на полное рабочее напряжение обмотки, питающей нить кенотрона, от земли. Вывод испытательного трансформатора в схеме на рис. 2 - 42 а должен иметь изоляцию, рассчитанную на двойное рабочее напряжение, так как в отрицательный полупериод, когда кенотрон не пропускает тока, на нем имеет место напряжение, складывающееся ( как видно из рис. 2 - 42 а и б) из напряжения трансформатора и напряжения предварительно заряженной ( в положительный полупериод) испытуемой изоляции. [30]