Cтраница 2
![]() |
Схема выпрямителя на тиратроне тлеющего разряда. [16] |
Ниже рассматриваются некоторые типичные схемы использования тиратронов тлеющего разряда. [17]
Поэтому в схемах автоматики, ори использовании тиратронов в качестве усилителей, обычно анодная цепь тиратрона питается от источника переменного тока. В этом случае возникновение анодного тока возможно только при положительной полуволне анодного напряжения; когда же фаза переменного тока опрокидывается, то анод оказывается под отрицательным напряжением, и анодный ток исчезает. Таким образом, всегда будет иметь место прекращение анодного тока при отрицательной полуволне анодного напряжения, во время которого сетка вновь приобретает функции управления. [18]
Логические возможности триггеров могут быть расширены при использовании тиратронов логической серии. [19]
Появление кремниевых управляемых вентилей делает в большинстве случаев нецелесообразным использование тиратронов, так как они не могут обеспечить большого числа импульсов в секунду. Это обстоятельство затрудняет получение от импульсных генераторов на тиратронах больших и средних мощностей. При использовании управляемых кремниевых вентилей частота следования может быть увеличена в несколько раз. [20]
На рис - 5.4 изображены две схемы формирования импульса накачки с Использованием тиратрона и тиристора. Успешно могут применяться в схемах накачки импульсных газовых лазеров тиристоры типа ТЧ и ТБ, допускающие высокие скорости нарастания разрядного тока и способные формировать импульсы микросекундной длительности. Обычно тиристоры применяются совместно с импульсными трансформаторами. [21]
В этих схемах показан тиратрон ТХ8Г в тетродном включении; при использовании тиратронов других типов схемы сеточных цепей могут отличаться. [22]
При отсутствии необходимости в дистанционном управлении выдержкой времени удобны реле времени с использованием тиратрона с холодным катодом типа МТХ-90, долговечного и достаточно стабильного элемента ( фиг. [23]
![]() |
Характеристики тиратрона. [24] |
Процессы протекают в тиратроне с замедлением, так как для ионизации и деионизации газа необходимо время ( около 10 и 100 - 1000 мкс соответственно), что ограничивает быстродействие схем с использованием тиратронов. [25]
Приведенные области разброса характеристик справедливы для эксплуатации приборов при условиях срока службы не менее 5000 ч; климатического воздействия температуры в интервале - 60 - 1 - 80 С; относительной влажности 95 - 98 %: и для 40 С; при пониженном до 5 мм рт. ст. и повышенном до 3 ат атмосферном давлении; при ударных нагрузках в количестве 5 000 ударов с ускорением 12 g; при виброустойчивости с ускорением 6 g в диапазоне частот от 5 до 200 гц. При использовании тиратронов для чисго индикаторных целей в двухэлектродном режиме анодом должна служить сетка. [26]
В условиях работы, связанной с колебаниями температур, повышенной влажностью, тряской, предпочтительнее тиратрон МТХ90, имеющий более термостойкое стекло и отличный спай стекла с выводами. При использовании тиратронов в пересчетных и логических схемах мощность, выделяемая на сопротивлениях, составляет не более 0 1 вт. Тепловой режим резисторов не препятствует заливке блоков аппаратуры компаундом. В общем случае целесообразно вести монтаж на печатных платах с оставлением сеточного вывода на весу. Следует избегать применения разъемов в слаботочных входных цепях. [27]
До каких предельных частот можно использовать тиратрон. Чем ограничивается возможность использования тиратронов на высоких частотах. [28]
![]() |
Характеристика сеточного тока тиратрона. [29] |
Казалось бы, значительным недостатком тиратронов является отсутствие постоянного сеточного управления анодным током. Однако в условиях использования тиратронов в устройствах автоматики это ограничение не имеет существенного значения, так как в большинстве случаев требуется обеспечить управление не мгновенным, а средним значением анодного то - V-И. Принципиальная схема ти - ка; осуществление же ПО-ратронного усилителя релейного типа. В тиратронах затруднения не представляет. [30]