Cтраница 1
Высоковольтный импульс по своей величине превышает в дпа-три раза потенциал зажигания двух последовательно соединенных неоновых ламп, поэтому от такого импульса неоновые лампы пробиваются и пропускают мощный импульс тока на исполнительный орган прерывателя тока или коротителя. [1]
Амплитуда высоковольтных импульсов на вторичной обмотке имеет повышенные значения при одинаковых входных сигналах по сравнению с другими конструкциями трансформаторов, поскольку концентрическое расположение первичной и вторичной обмоток обеспечивает максимальный коэффициент связи и наименьшие значения индуктивности рассеяния. Выполнение обмоток из проводников в виде широкой ленты позволяет уменьшить активное сопротивление катушки для быстроизменяющихся токов ( импульсов инициирования и разрядных токов накопителя), поскольку здесь существенно ослабляется вредное влияние поверхностного эффекта. [2]
В результате возникает высоковольтный импульс, попадающий через цепь задержки на пластины Y осциллографа. Импульс начального напряжения вызывает движение луча по оси X, запуская ждущую развертку, так что на экране получается изображение всего импульса. Первая развертка может быть установлена от 10 до 600 мксек, в зависимости от регулировки. [3]
Увеличение времени запаздывания высоковольтного импульса также приводит к росту отклонений, связанному с диффузией электронов. [4]
![]() |
Схема модулированного низковольтного дугового разряда, используемого в качестве источника ионов ( Хениг и др., 1964. [5] |
Для сохранения симметричности высоковольтного импульса источник низковольтного напряжения подключается к средней точке вторичной обмотки. Поскольку нарастание тока в высокоиндуктивной вторичной обмотке происходит в течение 10 - 100 икс, необходимо, чтобы половины обмотки шунтировались быстро переключающимися диодами на средние токи. [6]
В результате срабатывания модулятора высоковольтные импульсы постоянного тока подаются на магнетрон. Как только температура воздуха поднимается до определенной величины, происходит автоматическое срабатывание реле. [7]
При подаче на камеру высоковольтных импульсов с интервалом времени, меньшим мертвого времени, возникают ложные пробои, обычно появляющиеся в том же месте, где произошел первый пробой. [8]
Этот режим реализуется приложением одиночного высоковольтного импульса или импульса в виде затухающих колебаний от маломощной схемы; основной разряд поддерживается силовым источником питания. На практике, в силу простоты формирования, используется, как правило, импульс в виде затухающих колебаний. Далее - будут рассмотрены схемы именно с такой формой импульса, тем более, что особых преимуществ прямоугольный импульс ие имеет. [9]
![]() |
Модульный блок зажигания. [10] |
На вторичной обмотке Тр2 возникает высоковольтный импульс инициирования в виде затухающей синусоиды, используемый для зажигания газоразрядных приборов. [11]
Кроме того, блок автоматически оптимизирует высоковольтные импульсы по трем основным параметрам - амплитуде, длительности искры и ее энергии. Значения этих параметров максимальны - 25 кВ, 5 3 мс и 55 мДж соответственно - при наименьшем напряжении бортовой сети и низкой частоте искрообразования, причем в пусковом режиме автоматически устанавливается двуискровое зажигание. Все это обеспечивает уверенный запуск и устойчивую работу двигателя в любых реальных условиях эксплуатации. [12]
В книге приводится расчет схем формирования высоковольтных импульсов, используемых для разрушения материалов и обработки жидких сред и дисперсий с помощью электрических разрядов. Разработаны методики расчета диаграммы для определения параметров импульсов напряжения на нелинейной нагрузке, а также расчетов оптимизации коэффициента использования разрядного контура. Изложены технические аспекты выбора генератора импульса для электроимпульсной технологии. [13]
![]() |
Неоновые лампы. [14] |
Разряд в газе происходит за счет высоковольтного импульса от заряженного конденсатора большой емкости. В течение импульсного разряда, который длится доли секунды, в лампах протекает ток в сотни и тысячи ампер. [15]