Устройство электропитания источника электронов с жидкометаллическим взрывоэмиссионным катодом

 

Использование: полезная модель относится к электронной технике, в частности к эмиссионной электронике. Сущность полезной модели: она содержит емкостной накопитель энергии З, электрически соединенный с одной стороны с "землей", а с другой - с источником 4, и через диод 2 - с импульсным трансформатором 1. Полезная модель позволяет расширить диапазон рабочих напряжений и снизить потери энергии в цепи зарядки емкостного накопителя. 2 ил.

Изобретение относится к электронной технике, в частности к эмиссионной электронике.

Известно устройство электропитания источника электронов с жидкометаллическим взрывоэмиссионным катодом, представляющее собой генератор прямоугольных импульсов высокого напряжения, выход которого электрически соединен с катодом [1, 2] Существенными недостатками данного типа устройств является низкий коэффициент преобразования энергии импульса напряжения в энергию электронного пучка, отбираемого с катода, и техническая сложность изготовления и эксплуатации данного типа генераторов.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является устройство, состоящее из емкостного накопителя, выполняющего также роль элекростатического вольтметра, электрически соединенного с "землей" и экстрактором, заряжаемого через высокоомный резистор от источника постоянного напряжения до порогового напряжения инициирования взрывной электронной эмиссии на поверхности жидкометаллического взрывоэмиссионного катода Uo. При достижении на емкостном накопителе напряжения пороговой величины Uo происходит срабатывание катода и разрядка емкостного накопителя через вакуумный промежуток. После разрядки емкостного накопителя вакуумный разряд гаснет и начинается цикл зарядки емкостного накопителя через зарядный резистор от источника постоянного напряжения до напряжения Uо. Частота срабатывания катода определяется величинами емкости накопителя и полного сопротивления цепи зарядки.

Описанное выше устройство имеет два существенных недостатка. Во-первых, срабатывание катода происходит только при напряжении, равном Uo, и регулирование максимальной энергии электронов в потоке, формируемом в вакуумном промежутке, требует применения дополнительных ускоряющих электродов. Во-вторых, значительная часть отбираемой от источника постоянного напряжения энергии выделяется в виде тепла на высокоомном зарядном резисторе.

Задачей изобретения является расширение диапазона рабочих напряжений и снижение потерь энергии в цепи зарядки емкостного накопителя.

Достигается это тем, что в известном устройстве электропитания источника электронов с жидкометаллическим взрывоэмиссионным катодом, содержащем емкостной накопитель энергии, электрически соединенный с одной стороны с "землей", а с другой с источником, согласно изобретению емкостной накопитель со стороны источника подключен через диод к импульсному трансформатору.

При подаче импульса напряжения на первичную обмотку импульсного трансформатора происходит передача энергии электрического импульса в энергию постоянного напряжения, запасаемую в емкостном накопителе, электрически соединенном с "землей" и источником электронов с взрывоэмиссионным жидкометаллическим катодом. Наличие диода в цепи зарядки емкостного накопителя позволяет электрическому заряду сохраняться в накопителе длительное время, значительно превышающее длительность высоковольтного импульса, пока не произойдет инициирование взрывной электронной эмиссии на катоде. Так как время запаздывания срабатывания катода в широком диапазоне напряжений превышает длительность фронта импульса зарядки емкостного накопителя, инициирование взрывной электронной эмиссии может происходить при напряжениях, существенно превышающих значение Uo. Кроме того, отсутствие резистора в цепи зарядки емкостного накопителя снижает потери энергии до величины, обусловленной потерями в импульсном трансформаторе, диоде и соединительных проводниках.

На фиг. 1 представлена схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 пример конкретного выполнения предлагаемого устройства.

Устройство электропитания источника электронов с жидкометаллическим взрывоэмиссионным катодом содержит импульсный трансформатор 1, вторичная обмотка которого через диод 2 электрически соединен с емкостным накопителем 3. Емкостной накопитель 3 электрически соединен с "землей" с одной стороны, а с другой с источником электронов с жидкометаллическим взрывоэмиссионным катодом 4. Ориентация диода 2 может иметь противоположную направленность в зависимости от полярности используемого напряжения.

Устройство работает следующим образом. При подаче импульса напряжения на первичную обмотку трансформатора 1 происходит передача энергии импульса в энергию постоянного напряжения, запасаемую в емкостном накопителе 3. Благодаря наличию диода 2 не происходит разрядка емкостного накопителя 3 через вторичную обмотку трансформатора 1 после окончания импульса напряжения. В результате появления напряжения на емкостном накопителе 3 и соответственно на вакуумном промежутке источника электронов 4 происходит развитие гидродинамической неустойчивости на поверхности жидкометаллического взрывоэмиссионного катода, приводящее через некоторое время, называемое временем запаздывания, к инициированию взрывной электронной эмиссии с последующим разрядом емкостного накопителя посредством электронного потока в вакуумном промежутке. Процесс стабильно повторяется, если величина длительности фронта импульса напряжения меньше времени запаздывания.

Устройство содержит импульсный трансформатор 1, вторичная обмотка которого через диод 2 электрически соединена с емкостным накопителем 3. Емкостной накопитель 3 электрически соединен с "землей" и жидкометаллическим взрывоэмиссионным катодом 5 источника электронов 4. Первичная обмотка трансформатора 1 электрически соединена с первичным емкостным накопителем 6 через ключ (например, тиристор) 7. Первичный емкостной накопитель 6 с другой стороны через ключ 8 соединен с источником постоянного напряжения 9. В результате замыкания ключа 8 первичный емкостной накопитель 6 заряжается от источника напряжения 9, после чего ключ 8 размыкается. Через некоторое время после размыкания ключа 8 замыкается ключ 7, создавая импульсное напряжение на обмотках трансформатора 1. При этом происходит передача энергии из первичного емкостного накопителя 6 в емкостной накопитель 3 путем зарядки накопителя 3 до рабочего напряжения Uраб. При этом должно выполняться условие Uраб=kU1, где k коэффициент трансформации импульсного трансформатора 1; U1 напряжение на первичном накопителе 6. Для более полной передачи энергии из первичного накопителя 6 в накопитель 3 должно выполняться условие резонанса колебательных контуров, образованных обмотками трансформатора 1 и накопителями 6 и 3. При выполнении этого условия удалось достичь значения коэффициента передачи энергии из первичного емкостного накопителя 6 в емкостной накопитель 375% При этом рабочие напряжения регулировались в пределах от Uo до 3Uo.

Формула изобретения

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОНОВ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВЗРЫВОЭМИССИОННЫМ КАТОДОМ, содержащее емкостный накопитель энергии, электрически соединенный с одной стороны с землей, а с другой стороны с источником, отличающееся тем, что емкостный накопитель со стороны источника подключен через диод к импульсному трансформатору.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике , в частности к источникам вторичного электропитания импульсной осветигельной аппаратуры Цель изобретения - повышение стабильности выходной мощности устойчивости и КПД устройства Однотактныи преобразователь с обратным включением выпрямительного диода содержит датчик ) тока, трансформатор 2, транзисторный ключ 3, компаратор 4

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для электрофизической обработки металлов

Изобретение относится к импульсной технике, в частности к области электропитания различных импульсных электрофизических нагрузок

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано , например, для электропитания импульсных потребителей энергии

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано, например , в генераторах накачки импульсных оптических квантовых генераторов

Изобретение относится к электротехнике , в частности к источникам вторичного электропитания импульсной осветительной аппаратуры

Изобретение относится к электротехнике , в частности к источникам вторичного электропитания импульсных электрофизических нагрузок

Изобретение относится к технике импульсного питания электрических аппаратов с коронообразующими разрядными электродами, например электрофильтров, генератора озона и других аппаратов с комплексной электрической нагрузкой (реактивной и активной)

Изобретение относится к лазерной технике, в частности к технике формирования импульсов накачки для мощных лазерных систем

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электроприводу электроподвижного состава переменного тока, и предназначено, в частности, для питания вспомогательных трехфазных нагрузок

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в качестве стабилизированного источника питания для зарядки емкостных накопителей

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в качестве источника питания электрофлотокоагулятора

Изобретение касается системы для зарядки конденсатора (100), включающей модуль зарядки конденсатора (110), изолированный модуль получения данных (120) и цифровой управляющий модуль (130). Изолированный модуль получения данных (120) предназначен для взятия отсчетов уровня выходного напряжения модуля зарядки конденсатора (110). Цифровой управляющий модуль (130) соединен с изолированным модулем получения данных (120) посредством двунаправленной линии и с модулем зарядки конденсатора (110) посредством интерфейса управляющего сигнала. Цифровой управляющий модуль (130) сконфигурирован для генерирования управляющей сигнальной информации и сигнальной информации синхронизации на основании отсчетов уровня выходного напряжения, получаемых через двунаправленную линию от изолированного модуля получения данных. Цифровой управляющий модуль (130) сконфигурирован для отправки управляющей сигнальной информации модулю зарядки конденсатора (110) посредством интерфейса управляющего сигнала и отправки сигнальной информации синхронизации изолированному модулю получения данных (120) посредством двунаправленной линии. Управляющая сигнальная информация, получаемая от цифрового управляющего модуля, управляет модулем зарядки конденсатора (110), а изолированный модуль получения данных (120) сконфигурирован для формирования отсчетов на основании сигнальной информации синхронизации. Технический результат - повышение стабильности выходного напряжения. 4 н. и 15 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в схемах, позволяющих накапливать энергию постоянного тока для питания вспомогательных систем накопителей энергии постоянного тока. Технический результат - повышение надежности питания вспомогательных систем накопителей энергии постоянного тока. Накопитель энергии постоянного тока (2), включающий вспомогательные системы (68), может работать в одном или нескольких различных режимах: в автономном, изолированном и нормальном режимах. В автономном режиме первый контроллер (24) использует сигнал запроса напряжения (VACr), указывающий желательное напряжение переменного тока на контактах переменного тока преобразователя напряжения питания постоянный/переменный ток (4), для управления полупроводниковыми переключателями преобразователя напряжения питания постоянный/переменный ток (4) для достижения желательного уровня напряжения переменного тока, соответствующего сигналу запроса напряжения (VACr). Сигнал запроса напряжения (VACr) выводится из сравнения сигнала обратной связи напряжения (VACfb) и второго сигнала запроса напряжения (VACsr), который задается с целью обеспечения требуемого напряжения переменного тока для вспомогательных систем (68) накопителя энергии постоянного тока. Второй контроллер (46) использует сигнал запроса тока (Ior), указывающий желательную величину тока в цепи постоянного тока, для управления полупроводниковыми переключателями преобразователя напряжения питания постоянного/постоянного тока (14) с целью достижения желательной величины тока в цепи постоянного тока, соответствующей сигналу запроса тока (Ior). Сигнал запроса тока (Ior) выводится из сравнения сигнала запроса напряжения в цепи постоянного тока (VDCr), указывающего желательное напряжение в цепи постоянного тока, и сигнала обратной связи напряжения в цепи постоянного тока (VDCbus). 2 н. и 18 з.п ф-лы, 7 ил.
Наверх