Снос зданий:
ecosnos.ru
Главная  Классификация и характеристики магнитофонов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [ 88 ] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

готовительного разряда). В проводящем состоя-ш1и (ТТР открыт) через тиратрон протекает анодный ток.

По способу управления переходом от непроводящего состояния к проводящему ТТР разделяют на тиратроны с электростатическим и токовым управлением.

В ТТР с электростатическим управлением (ТХЗБ, ТХ6Г, ТХ8Г, ТХ12Г) для создания подготовительного разряда используется первая сетка. В ее цепи протекает ток, определяемый последовательно включенным резистором и облегчающий возникновение разряда в анодной цепи. На вторую сетку подаются положительное напряжение, недостаточное для возникновения разряда, и управляющий положительный импульс достаточной амплитуды и длительности для открывания тиратрона.

Тиратрон тлеющего разряда с токовым управлением открывается изменением сеточного тока: открывающий импульс подается на ту же сетку, которая служит для создания подготовительного разряда (тиратроны ТХ4Б в триодном включении, ТХ5Б, ТХИГ, МТХ90). Эти тиратроны имеют высокую чувствительность к импульсным входньиу! сигналам.

Основные параметры ТТР (табл. 12.67):

напряжение возникновения разряда (промежутка анод-катод) и,.р,зр-напряжение анода, необходимое для возникновения тлеющего разряда;

напряжение возникновения подготовительного разряда U.,-напряжение сетки, необходимое для возникновения тлеющего разряда в промежутке сетка-катод;

время запаздывания возникновения подготовительного разряда т,а„-время с момента подачи установленного напряжения в цепь подготовительного разряда до возникновения тлеющего разряда в промежутке сетка-катод;

сеточный ток возникновения разряда 1подг-ток в цепи управляющей сетКи, при котором возникает разряд между анодом и катодом (при заданном напряжении анода);

напряжение входного сигнала (импульс) U un-амплитуда импульса, необходимого для возникновения тлеющего разряда в промежутке анод-катод (при установленном режиме включения прибора);

длительность входного импульса Тудр-время, необходимое для возникновения самостоятельного разряда в промежутке анод-катод;

время восстановления электрической прочности tc-минимальное время после прекращения тока анода, по истечении которого к тиратрону можно приложить анодное напряжение, не вызывающее возникновения разряда в приборе при отсутствии входных сигналов.

Проводящее состояние ТТР характеризуется падением напряжения между анодом и катодом при рабочем анодном токе падением напряжения между сеткой подготовительного разряда и катодом и„,; наибольшим значением анодного и среднего анодного токов.

Эксплуатация ТТР. Рекомендуется следующий порядок подачи напряжений питания: сначала следует подать напряжения на управляющие сетки, затем на сетку подготовительного разряда, а после этого анодное напряжение. Гащение разряда в ТТР можно осуществить, снижая рабочее напряжение между его анодом и катодом ниже напряжения Во избежание случайных зажиганий' ТТР нельзя даже кратковременно отключать источник напряжения смещения от управляющей сетки и понижать это напряжение смещения ниже значения U указанного в табл. 12.67.

Если ТТР с электростатическим управлением управляется импульсами через RC-цепочку, емкость ее конденсатора должна быть настолько

Таблица 12.67. Тиратроны тлеющего разряда

Тнп

Размеры, мм.

не более

в

в

в

С

в

МКС

мкА

МКС мА

в

800 4

20...150 7

10,2

ТХ4Б

10... 100 7

10,2

ТХ5Б

100... 150 1,5

0,25

ТХ6Г

80...100 2

ТХ8Г

50...200 400

60*

ТХ12Г

350 100

ТХ16Б

300 5

ТХ17А

-0,5

200 5

ТХ18А

2,25

ТХ19А**

800 5

(60)

(53)

ТХИ2С***

200000

* Без выводов. Длина выводов 35... 40 мм. ** Для TXI9A в скобках дано напряжение на первом аноде; здесь U., - напряжение между первой сеткой и подкатодом. *** Даны импульсные характеристики.



большой, чтобы амплитуда и длительность сигнала на выходе цепочки были достаточными для возникновения разряда в тиратроне и при этом длительность импульса должна быть настолько малой, чтобы к моменту окончания действия гасящего импульса напряжение на сетке ТТР успело восстановиться до значения, близкого к напряжению смещения.

Чтобы в процессе гашения в промежутке сетка-катод не возникли импульсы тока, способные привести к ложному зажиганию тиратрона, следует уменьшить емкость конденсатора в сеточной цепи либо включить последовательно с конденсатором резистор.

Во избежание релаксационных колебаний, наводок и помех следует уменьшать емкости и индуктивности монтажа. В частности, ограничительный резистор в цепи сетки подготовительного разряда следует подключать непосредственно к выводу сетки.

При кратковременном включении аппаратуры не рекомендуется снимать подготовительный разряд и отключать напряжения смещений управляющих сеток и цепи подготовительного разряда. С целью повышения надежности работы тиратронов после длительного перерыва в работе рекомендуется проводить в течение нескольких десятков секунд их тренировку в рабочем режиме.

Характерными признаками неисправности ТТР являются молочно-белый цвет газопоглотителя на стенках баллона и отсутствие свечения катода тиратрона при включенном напряжении подготовительного разряда.

Пайка выводов ТТР должна производиться на расстоянии не менее 5 мм от места соединения выводов с ножкой.

Индикаторы тлеющего разряда

Индикаторы тлеющего разряда применяют для преобразования электрического сигнала в световой, для визуального представления выходных данных устройств дискретного действия, в качестве указателей напряжения, в триг-герных цепях, в устройствах запоминания, причем некоторые из них можно использовать и для работы с транзисторными каскадами (например, ИН-6). Индикаторы потребляют малые мощности, имеют малую инерционность, просты по конструкции. Яркость свечения, достаточная для целей индикации (десятки-сотни кд/м^), достигается обычно при токах, не превышающих нескольких миллиампер, рабочее напряжение составляет несколько десятков вольт.

Простейший ионный индикатор-неоновая лампа (рис. 12.15)-состоит из баллона, наполненного неоном, с двумя впаянньиуш в него электродами. Свечение прибора-оранжево-красное. Если между электродами лампы приложить напряжение, равное напряжению возникновения разряда и.р„р, то произойдет разряд и в цепи скачком возникнет ток. Для ограничения тока через лампу последовательно с ней всегда включается ограничительный резистор R, не допускающий перехода тлеющего разряда в дуговой. Его сопротивление рассчитывают по формуле

R = (U,. -UJ/I ,

где U -напряжение источника питания; напряж'ение между электродами лампы; 1 -максимально допустимый ток через лампу.

Неоновые лампы обозначаются следующим образом. Первый элемент обозначения-две буквы: Т-тлеющего разряда, Н-неоновая. Первое число после букв соответствует наибольшему току в миллиамперах, последующая цифра (через дефис)-порядковому номеру разработки.

Встречаются ранее принятые обозначения: М-миниатюрная; ТМ-точечная модуляторная; ВМ волномерная; И - индикаторная; В-для вольтоскопов; УВ-указатель высокого напряжения. Цифры соответствуют порядковому номеру разработки.

Работу неоновой лампы определяют параметры: и,р -напряжение возникновения разряда; 1 5-рабочий ток (табл. 12.68).

Выпускаются индикаторные приборы, в которых представление светового сигнала осуществляется в знаковой форме в виде цифровых, буквенных или каких-либо других символов (табл. 12.69).

При эксплуатации знаковых индикаторов рабочий ток не должен выходить за пределы, указанные в справочнике. Для нормальной работы этих приборов необходимо создать начальную

Таблица 12.68. Неоновые лампы

Тип

В, не более

более

Разме! D

)ы, мм, юлее

ТН-0,95

15,5

ТН-30

ТН-30-3

ТН-0,2-2

0,25

34,5

ТН-0,2-1

0,25

34,5

ТН-0,3-3

34,5

ТН-0,5

15,5

ТН-30-2М

ТН-0,8

ТН-0,9

15,5

ТН-0,25

0,25

34,5

13,7

ТН-0,15

0,15

ТН-0,3

34,5

ТН-20

ТН-0,31

34,5

ТН-0,9

15,5

30,5

10,2

МН-11

14,5

МН-15

0,45

37 -

10,2



ин-г

10 30=300°


ИП-12А Индикаторная

и*П°4Г=30Н°31

UH-t3



ZifJ

метка

Индикаторная метка

Вывод обрезан

2 i J

Рис. 12.15

ионизацию, снижающую время запаздывания возникновения разряда. Она обычно создается внешним освещением. В темноте время запаздывания доходит до 1 с. Параметры знаковых индикаторов приведены в табл. 12.70.

Напряжение возникновения разряда U,p,up-минимальное напряжение между анодом и катодом, при котором возникает тлеющий разряд. Поскольку в анодную цепь индикаторов всегда

включается ограничительный резистор, то напряжение источника анодного питания должно несколько превышать напряжение возникновения разряда.

Рабочий ток 1р,5-ток в цепи анода прибора.

12.8. МИНИАТЮРНЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Миниатюрные лампы накаливания применяют для освещения шкал электроизмерительных и радиотехнических приборов, сигнализации, в различных пультах управления, оптических устройствах и приборах и т.д. (рис. 12.16).

В табл. 12.71 приведены номинальные значения параметров (в первой графе в скобках указаны прежние обозначения ламп): напряжения U ,; тока 1,;-. мощности Р^ и светового потока Фш>м> т.е. такие значения параметров, при которых лампы должны нормально работать.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [ 88 ] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143