Генератор импульсов тока

 

2l233I

Оп ИСАН И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Саюз Советских

Социалистических

Реопу0лик

Зависимое от авт. свидетельства №

Кл, 21aI, 36/02

421), 20у01

Заявлено 21.1!.1966 (№ 1056472/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 29Л1.1968. Бюллетень № 9

Дата опубликования описания 5Х.1968

МПЬ; Н 03b

Ci Old

УДЕ, 621.373.2:

:543А 2 (088.8) Номитет ll0 делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

Автор изобретения

Б. Г. Воронов

Заявитель

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ТОКА

Описы ваемый генератор импульсов тока предназначен для использования в качесгве источника возбуждения спектра при эмиссионном спектральном анализе веществ, например металлических сплавов, руд, минералов и т. lgr,.

Известные генераторы импульсов тока содержат зарядную и разрядную цепи с водородным THpBTpоном, управляемым амплитудным комн. Но в этих генераторах, если рабочее напряжение меньше напряжения самостоятельного пробоя аналитического промежутка, вследствие изменения электрической ,прочности аналитического разрядного промежутка в результате окислительных процессов на электродах, импульсы разрядного тока будут недостаточно стабильны и генератор прекратит работу.

Особенность предлагаемого генератора заключается в том, что он содержит повышающий нелинейный а втотрансформатор ic сердечником из легконасыщенного магнитното материала, например феррита. Первичная обмогка автотрансформатора соединена с анодом тиратрона и вспомогательным конденсатором, подсоединенным через зарядное сопротивление к общему источнику питания основного конденсатора, а вторичная обмотка включена в разрядную цепь, Такое выполнение генератора позволяет повысить стабильность импульсов разрядного тока.

На чертеже изображена принципиальная схема, предлагаемого генератора.

Зарядная цепь основного конденсатора 1 емкостью, например, 0,005 — 0,05 мкф состоит из балластного сопротивления 2 и источника тока /„ питания генератора постоянным или переменным напряжением от нескольких сот

1О до нескольких тысяч вольт. Разрядная цепь основного конденсатора 1 состоит из индуктивного 3 и омического 4 сопротивлений, образующих аналитический разрядный промежуток 5, анализируемых электродов б и

15 вторичной обмотки 8 нелинейного повышающего автотрансформатора 9 и водородного тиратроча 10. Зарядная цепь вспомогательно-о конденсатора 11 емкостью, например, 200—

400 пф состоит из сопротивлений 2 и 12, а его

20 разрядная цепь образована первичной обмоткой 13 автотрансформатора 9, водородным тиратроном 10, кали брованныхт делителем напряжения на сопротивлениях 14 и 15. Амплитудный компаратор состоит из сравнительного

2s кремниевого диода 1б и схемы 17 формирования пусковых сеточных импульсов, управляющих работой водородного тиратрона 10.

Генератор работает следующим образом.

Перед пробоем аналитического промежутка

30 7 напряжение на нем отсутствует и напряже212331

Составитель Г, Петрова

Текред Л. Я. Бриккер Корректоры: 3. И. Тарасова и Н. В. Босняцкая

Редгктор П. Шлайн

Заказ 909/1 Тираж 530 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий три Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2 ние на аноде тиратрона равно напряжению вспомогательного конденсатора. Как только напряжение на основном конденсаторе достигает рабочего, компараторный диод открывается, и схема 17 генерирует пусковой сеточный имлульс. Первым через тиратрон .и первичную обмотку 18 разряжается вспомогательный конденсатор:11, что приводит к индуцированию во вторичной обмотке 8 автотрансформатора 9 короткого импульса высокого напряжения, вызывающего принудительный про бой аналитического разрядното промежутка 7. При этом разрядный ток основного конденсатора 1 пройдет через элементы 8 4 5—

8 — 10 разрядной цепи в виде импульса тока одного направления. Параметры автотрансформатора 9 выбираются таким образом, чтобы его сердечник насыщался в:первый момент прохождения разрядного тока основного конденсатора 1. Изменяя величины рабочего напряжения и параметры величин элементов 1—

8 4 разрядной цепи, выбирают оптимальные длительность и амплитуды импульсов разрядного тока для достижения требуемой точности и чувствительности спектрального анализа, Скважностью разрядов при неизменных параметрах разрядной цепи управляют, изменяя величины балластного сопротивления 2 и рабочего напряжения. Предмет изобретения

Генератор импульсов тока, содержащий зарядную и разрядную цепи с водородным тиратроном, к управляющей сетке которого подсоединен амплитудный компаратор, отличаю15 щийсл тем, что, с целью повышения стабильности импульсов разрядного тока, он содержит повышающий нелинейный автотрансформатор, вторичная обмотка которого включена в разрядную цепь, а,первичная обмотка соединена

20 с анодом тиратрона и вспомогательным конденсатором, подсоединенным через зарядное сопротивление к общему источнику питания.

Генератор импульсов тока Генератор импульсов тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах вычислительной техники и системах управлениях

Изобретение относится к области высоковольтной импульсной техники и может быть использовано в качестве источника импульсного электропитания различных электрофизических установок

Изобретение относится к устройствам цифровой автоматики и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, вычислительных устройствах, устройствах связи различных отраслей техники

Таймер // 2103808
Изобретение относится к устройствам отсчета времени и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, в вычислительных устройств, устройствах связи различных отраслей техники

Изобретение относится к области электротехники, в частности к области генерирования электрических импульсов с использованием трансформаторов

Изобретение относится к импульскной технике

Изобретение относится к области импульсной техники

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах, работающих в частотном режиме, а также при разработке источников коротких высоковольтных импульсов

Изобретение относится к электротехнике и электронике и может быть использовано в устройствах питания радиоэлектронной аппаратуры, для питания электроприводов и т.д
Наверх