Cтраница 1
Цепь сетки тиратрона Tt питается Постоянным током, я поэтому тиратрон TI гаснет по промежутку сетка-катод только при снижении напряжения на фоторезисторе ФР ниже напряжения погасания тиратрона по этому промежутку. Гистерезис в позициях регулирования освещенности создается автоматически за счет разницы о напряжении зажигания к гашений тиратрона TI по промежутку сетка - катод. Так как с увеличением сопротивления Rz Напряжение гашения тиратрона Tt / ho промежутку сетка - катод приближается к величине напряжения зажигания, то возникает возможность регулировать с помощью Rz значение освещенности, при которой гаснет тиратрон TI. [1]
![]() |
Высокочастотно-импульсная схема управления ионными вентилями. [2] |
Напряжение этого контура через разделительный конденсатор Сб порядка 200 - - 300 пф подается в цепь сетки управляемого тиратрона и отпирает его. [3]
![]() |
Реле времени периодических включений с импульсным зарядом конденсатора. [4] |
Изменение продолжительности времени нахождения реле во включенном состоянии то отношению к продолжительности паузы веуществляется подачей в цепь сетки тиратрона Г4 релаксатора положительного или отрицательного ( как показано на рис. 44) смещения, снимаемого с потенциометра Кг, параллельно которому через выпрямитель подключена вспомогательная обмотка реле. При вторичном заряде накопительного конденсатора С2 и зажигании тиратрона Т3 и, следовательно, Г4 основная обмотка реле шунтируется через накопительный конденсатор импульсно зажигающимся тиратроном Ti, напряжение на ней снижается и реле отключается. В дальнейшем процесс работы реле времени периодических включений повторяется. [5]
![]() |
Принципиальная схема установки для поглощения рекуперативной энергии. [6] |
При нормальных условиях напряжение независимого источника тока несколько выше напряжения на той части потенциометра, который включен з цепь сетки тиратрона. В этом случае ток в анодной цепи тиратрона отсутствует. [7]
![]() |
Схема коммутации с двумя диодами. I и 2 - цепи входа. 3 - цепь выхода. 4 - цепь питания. [8] |
ПО в), который зажигается с выдержкой времени заряда конденсатора С через резистор Ri, включенный в цепь сетки тиратрона. [9]
Во вторичных обмотках трансформатора возникает напряжение, близкое по форме к синусоидальному. С одной из вторичных обмоток трансформатора в цепь сетки тиратрона ( на потенциометр Rt) подается выпрямленное с помощью диода Д и конденсатора Ct напряжение. Если напряжение на потенциометре Ri равно напряжению погасания тиратрона Т по промежутку сетка - катод, то напряжение на конденсаторе С2 снижается до нуля, когда тиратрон 7 гаснет. Когда конденсатор С2 разрядится, тиратрон 7 в паузах между импульсами выпрямленного тока гаснет и напряжение на выходе трансформатора исчезает. Таким образом, введение в разрядную цепь конденсатора напряжения со вторичной обмотки трансформатора позволяет увеличить длительность импульсов, повысить стабильность получаемых выдержек времени и уравнять период первых и последующих импульсов. [10]
![]() |
Реле времени периодических включения с термозависимыми выдержками времени. [11] |
ТР:, включен в нижнее плечо. Поэтому с понижением температуры - падение напряжения на нем увеличивается, а время заряда конденсатора Се, включенного в цепь сетки тиратрона Т %, уменьшается. Когда напряжение на конденсаторе С6 достигает напряжения зажигания тиратрона Т2 по промежутку сетка - катод, тиратрон, импульсно шунтируя обмотку реле, вызывает его отключение. [12]
Кадровые синхроимпульсы синхронизируют частоту его собственных колебаний. В анодной цепи тиратрона включены элементы 3R9, 3R8, 3R10, ЗС5, 3R14, формирующие пилообразное напряжение развертки. В цепях сеток тиратрона включены элементы 3R11, 3R12, 3R13, ЗС4, определяющие режим работы тиратрона. Положительное относительно катода тиратрона напряжение через резисторы 3R11, 3R12 подается на первую сетку тиратрона для создания подготовительного разряда и через резисторы 3R11 и 3R13 на вторую сетку, обеспечивая напряжение смещения. Резистор 3R13 служит для предотвращения возможных паразитных релаксационных колебаний в цепи второй сетки. [13]
В тиратронном реле со счетным входом ( рис. 6 6) управляющие импульсы подаются одновременно на входы включающего Tt и отключающего TI тиратронов. Так как при включенном реле напряжение на отключающем тиратроне Тг крайне невелико, то ервый импульс вызовет зажигание только включающего тиратрона TI. Для того чтобы второй импульс вызвал зажигание отключающего тиратрона Т2, в цепь сетки тиратрона Т подается отрицательное смещение со вспомогательной обмотки реле Р, выпрямленное диодом Д и конденсатором фильтра С. [14]
Цепь сетки тиратрона Tt питается Постоянным током, я поэтому тиратрон TI гаснет по промежутку сетка-катод только при снижении напряжения на фоторезисторе ФР ниже напряжения погасания тиратрона по этому промежутку. Гистерезис в позициях регулирования освещенности создается автоматически за счет разницы о напряжении зажигания к гашений тиратрона TI по промежутку сетка - катод. Так как с увеличением сопротивления Rz Напряжение гашения тиратрона Tt / ho промежутку сетка - катод приближается к величине напряжения зажигания, то возникает возможность регулировать с помощью Rz значение освещенности, при которой гаснет тиратрон TI. Уровень освещенности, при которой происходит срабатывание, регулируется резистором Rt. При этом тиратрон Г2 включает реле Р, которое своими контактами управляет осветительным оборудованием. Одновременно в цепь сетки тиратрона Т2 подается отрицательное смещение, и он гаснет. Как только напряжение на резисторе R исчезает под действием отрицательного смещения, тиратрон Тг поджигается по промежутку катод - сетка и тиратрон Tz, поджигаясь по промежутку анод - катод, через накопительный конденсатор С2 шунтирует обмотку реле, вызывая его отключение. При этом отрицательное смещение с сетки тиратрона Тг снимается. [15]