Способ измерения времени зажигания тиратрона

 

1-1лСС 21 Е, 27

ОПИ САНИЕ способа измерения времени зажигания тиратронов.

К авторскому свидетедьству А. Г. Александрова, заявленному 2 марта 1935 года (спр. о перв. Ма 164260).

0 выдаче авторского свидетельства опубликовачо 30 ноября 1935 года. (254) Как известно, время зажигания является одной из существенных величин, ха рактеризующих газовый прибор. С этой величиной особенно приходится считаться при использовании прибора в периодических режимах при повышенных частотах. Трудности измерения являются следствием кра1ковременности этого процесса, длящегос-, как известно, в течение 10 — 10 секунды.

Настоящее изобретение касается способа измерения времени зажигания тиратронов.

На чертеже фиг. 1 изображает принципиальную схему, по которой может быть осуществлен предлагаемый способ; фиг. 2 — соответствующие диаграммы.

Согласно изобретению параллельно эталонному тиратрону 7 подключается непосредственно или через регулируемое сопротивление испытуемый тиратрон 4, Питание обоих тиратронов производится от источника постоянного тока 1 через ключ 2 и регулируемое сопротивление 3. В качестве эталона берется тиратрон, время зажигания которого заранее определено в зависимости от таких факторов, как сопротивление в цепи сетки и сеточное напряжение. В цепь сетки эталона вставлено ограничительное сопротивление 8, а напряжеL=

М 45002 ние между сеткой и катодом подается от потенциометра 9. В случае исследования тиратрона в цепь сетки последнего вводятся аналогично элементы схемы 5, 6.

Как известно, осциллограмма зависимости разности потенциалов между анодом и катодом тиратрона с момента включения анодного напряжения имеет вид, указаг.ный на фиг 2. Сначала кривая дает сравнительно небольшое спадание и затем значительное, начиная с некоторого момента, и устанавливается далее на некотором почти стационарном значении (для тиратронов и газотронов 8 — 15 вольт). Далее известно, что при заданном сет.чном напряжении тиратрон может быть зажжен лишь при анодном напряжении не ниже некоторого значения, определяемого из характеристики зажигания.

Если время зажигания для испытуемого тиратрона меньше, нежели для эталонного, то при замыкании ключа 2 он зажигается раньше и таким образом резко снижает напряжение между анодом и катодом эталонного тиратрона, который вследствие этого не зажжется.

, В этом случае кривая 11 на фиг. 2 будет соответствовать испытуемому ти, ратрону, а кривая 12 на том же черт

К

1 теже — эталонному. Далее изменениями сопротивления 8 либо сеточного напряжения можно добиться уменьшения времени зажигания эталонного тиратрона.

Подбором величин цепи сетки эталонного тиратрона можно достигнуть одинакового времени зажигания обоих тиратронов после включения напряжения источника питания анодной цепи. Для критического значения делается отсчет по вольтметру 10, шкала которого может быть проградуирована на время зажигания. Таким образом имеется возможность снять зависимости времени зажигания от сопротивления в цепи сетки и сеточного íà i яжения для испытуемого тиратрона.

Предмет изобр етения.

Способ измерения времени зажигания тиратронов при помощи эталонного тиратрона, время зажигания которого известно, отличающийся тем, что исследуемый и эталонный тиратроны включают параллельно друг другу в цепь источника тока, после чего подбором величины сеточного смещения меняют время зажигания эталонного тиратрона до тех пор, пока при замыканиях общей анодной их цепи не прекратится зажигание одного из тиратронов за счет более раннего зажигания второго, ура внивая таким образом время срабатыt вания обоих тиратронов.

Тии..Проипалиг аф . Тамбовская 12. ?ак. 5436

Способ измерения времени зажигания тиратрона Способ измерения времени зажигания тиратрона 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе ресурсных испытаний газоразрядных ламп (ГЛ) при их производстве и эксплуатации

Изобретение относится к испытаниям электровакуумных приборов, в частности к электрическим испытаниям высоковольтных мощных титронов в импульсных квазидинамических режимах, и может найти применение при разработке и производстве мощных электровакуумных приборов

Изобретение относится к контролю характеристик электровакуумных приборов и может быть использовано при разработках и производстве вакуумных катодолюминесцентных индикаторов и люминофоров

Изобретение относится к микроэлектронике, измерительной технике, может быть использовано при производстве, проектировании электролюминесцентных индикаторов (ЭЛИ), а также их научных исследованиях

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к газоразрядным лазерам

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при производстве вакуумных люминесцентных индикаторов (ВЛИ) и люминесцентных материалов

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к производству разрядных ламп

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для испытания электровакуумных приборов

Изобретение относится к области электронной техники и приборостроения, в частности к способам контроля термоэмиссионного состояния поверхностно-ионизационных термоэмиттеров ионов органических соединений, используемых для селективной ионизации молекул органических соединений в условиях атмосферы воздуха в газоанализаторах типа хроматографов и дрейф-спектрометров

Изобретение относится к области проведения испытаний приборов и может быть использовано при изготовлении мощных генераторных ламп
Наверх