Тиратронный генератор релаксационных колебаний. Козлов В.И - 3 стр.

UptoLike

Составители: 

Анодное напряжение горящего” тиратрона
U
T
не сильно отличается от
потенциала ионизации газа и почти не зависит от тока через тиратрон. В процессе
зажигания анодное напряжение падает от напряжения зажигания до значения
U
T
.
Следовательно, сопротивление тиратрона в стадии зажигания отрицательное, а в стадии
горения близко к нулю.
Анодное напряжение, при котором в тиратроне прекращается дуговой разряд,
называется напряжением гашения. Напряжение гашения слабо зависит от сеточного
напряжения. Это объясняется тем, что при наличии разряда ионный слой, создающийся у
поверхности отрицательно заряженных проводников сетки, экранирует их от
окружающего поля. При погасании тиратрон еще некоторое время сохраняет способность
проводить ток за счет оставшихся после разряда ионов. Процесс исчезновения такой
проводимости называется деионизацией тиратрона.
Принцип действия и основные свойства генератора. Принципиальная схема генератора
приведена на рис.2, а) (R - сопротивление, С - конденсатор, Т - тиратрон). Принцип
действия генератора состоит в следующем: при подключении к схеме источника
постоянного электрического напряжения
U
П
конденсатор С заряжается через
сопротивление R. Когда напряжение на конденсаторе
U
С
станет равным напряжению
зажигания
U
з
, тиратрон зажжется, и конденсатор практически мгновенно разрядится
через него до напряжения гашения
U
г
. При этом тиратрон погаснет, и конденсатор снова
станет заряжаться. Описанный процесс будет повторяться периодически. График
зависимости напряжения на конденсаторе от времени представлен на рис. 2,б).
4
                                           4

      Анодное напряжение “горящего” тиратрона         UT     не сильно отличается от

потенциала ионизации газа и почти не зависит от тока через тиратрон. В процессе

зажигания анодное напряжение падает от напряжения зажигания до значения          UT    .

Следовательно, сопротивление тиратрона в стадии зажигания отрицательное, а в стадии
горения близко к нулю.
      Анодное напряжение, при котором в тиратроне прекращается дуговой разряд,
называется напряжением гашения. Напряжение гашения слабо зависит от сеточного
напряжения. Это объясняется тем, что при наличии разряда ионный слой, создающийся у
поверхности    отрицательно   заряженных    проводников    сетки,   экранирует   их   от
окружающего поля. При погасании тиратрон еще некоторое время сохраняет способность
проводить ток за счет оставшихся после разряда ионов. Процесс исчезновения такой
проводимости называется деионизацией тиратрона.


 Принцип действия и основные свойства генератора. Принципиальная схема генератора
приведена на рис.2, а) (R - сопротивление, С - конденсатор, Т - тиратрон). Принцип
действия генератора состоит в следующем: при подключении к схеме источника

постоянного электрического напряжения          UП   конденсатор С заряжается через


сопротивление R. Когда напряжение на конденсаторе     UС    станет равным напряжению


зажигания     Uз   , тиратрон зажжется, и конденсатор практически мгновенно разрядится

через него до напряжения гашения U г . При этом тиратрон погаснет, и конденсатор снова
станет заряжаться. Описанный процесс будет повторяться периодически. График
зависимости напряжения на конденсаторе от времени представлен на рис. 2,б).