Известны цифровые индикаторы на газонаполненных многоэлектродных лампах, например, типа ИН-1, применяемые для целей дискретного визуального контроля, и различные схемы управления ими (В. С. Маков, А. М. Пшеничников, Я. А. Купершмидт«Промышленные телеизмерительные системы и цифровая техника Труды первого международного конгресса ИФАК по автоматическому управлению от 1960 г. 1И др.).
Отличительная особенность предложенного устройства заключается в применении ограничивающих диодов для устранения вредного повышения напряжения на анодах тиратронов, расположенных рядом с горяшим тиратроном, устранения ложного срабатывания и в питании тшратронов пульсируюш,им напряжением для более надежного гашения цифры.
Предложенное устройство отличается тем, что аноды тиратронов, включенные последовательно с соответствующими промежутками цифрового индикатора, соединены с источником пульсируюш.его напряжения питания тиратронов, а параллельно анодным сопротивлениям тиратронов включены ограничивающие диоды.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема управления цифровым Индикатором.
На фиг. 2, а, б и 3 представлена та же схема с некоторыми изменениями исполнения.
Предлагаемая схема управления цифровым индикатором (Ц. И.) осуществляется при помощи тиратронов с холодным катодом. Каждой «цифре соответствует свой тиратрон. Зажигание тиратрона вызывает зажигание соответствующего промежутка Ц. И. Особенность схемы за№ 146601- 2 ключается в том, что процесс воспроизведения данной «цифры не является, непрерывным, а состоит из периодически повторяющихся процессов зажигания и погашения соответствующего промежутка Ц. И.
Тиратроны питаются от сети 220 в. Напряжение сети выпрямляется мостиком В и затем это пульсирующее нап,ряжение ограничивается до уровня напряжения , недостаточного для зажигания тиратронов. Ограничение осуществляется при помощи источника опорного напряи ения ь диода Д и сопротивления . Напряжение Е используется также для создания тока подготовки тиратронов.
На Ц. И. подается постоянное напряжение 2, меньшее, чем минимальное напряжение горения любой из «цифр. Поэтому пи одна из «цифр не горит.
Если зажигается какой-то тиратрон, то к соответствующему промежутку Ц. И. приложенное напряжение ,.«. Ei - Е - V, где Vj- напряжение горения тиратрона.
Есл1И . больше или равно напряжению зажигания, то тогда данная «цифра зажигается.
Потенциал «цифр, расположенных рядом с «горящей (а, следовательно, и напряжение на соответствующих тиратронах) может оказаться настолько высоким, что вызовет зажигание тиратронов и зажигание этих «цифр. Чтобы избежать этого, параллельно сопротивлению Ra включен диод Ли (уменьшение сопротивления Ra вызывает увеличение анодного тока тиратрона).
Зажигание тиратрона осуидестВоТяется подачей импульсов положительной полярности на управляющий электрод тиратрона. После каждого полупериода напряжения сети тиратрон гасится, а следовательно, гасится и соответствующий промежуток Ц. И. Поэтому необходимо подавать зажигающие имиульсы с частотой, большей частоты пульсации анодного напряжения тиратронов, чтобы каждый следующий период пульсирующего напряжения тиратрон зажигался. Практически, при частоте зажигающих импульсов 200-250 гц, «цифра горит без мерцания.
Применение динамического режима для управления Ц. И. позволяет просто рещить вопрос гащения «цифры. Отпадает опасность случайного зажигания двух «цифр, так как в следующий полупериод нормальный режим будет восстановлен. Динамический реждам позволяет работать с большим током, что благоприятно в смысле качества воспроизведения «цифр. Средний ток при этом может быть меньше номинального, что значительно ловыщает срок службы Ц. И.
Макет устройства был испытан в КБ «Цветметавтоматика и показал высокую надежность. Работоспособность схемы не нарушалась при замене сети 220 в на сеть 127 в. В сторону увеличения напряжение изменялось до 250 в.
Зажигание тиратрона можно осуществлять также подачей отрицательных импульсов в цепь катода (фиг. 2, а) или приложением к катоду отрицательного потенциала (фиг. 2, б).
В тех случаях, когда применение двух источников постоянного напряжения Е и Ег нежелательно, для питания тиратронов можно рекомендовать схему (фиг. 3).
Уровень ограничения пульсирующего напряжения определяется суммой напряжений стабилизации газового и кремниевых стабилитронов.
Постоянное напряжение для создания тока подготовки тиратронов снимается с конденсатора емкости Сф. Диод Д служит для увеличения постоянной времени разряда конденсатора емкости С .
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Преобразователь код-напряжение | 1961 |
|
SU148596A1 |
Световое табло | 1974 |
|
SU633011A2 |
Устройство для зажигания игнайтрона | 1944 |
|
SU67361A1 |
МПС "-*-=-. | 1965 |
|
SU169679A1 |
ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВr-;>&:COv03HAn ,.. .*..,.-..п vc^v:'i:rH^\,^:л>&.^^^^>&•'^^•''•••• -I--'*""'!r-.^.-<B,fWO'bHA | 1971 |
|
SU304693A1 |
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ НА ЛАМПАХ С ХОЛОДНЫМ КАТОДОМ | 1965 |
|
SU170761A1 |
ДВУХПОЗИЦИОННЬШ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР | 1972 |
|
SU336715A1 |
МАТРИЧНЫЙ ИНДИКАТОР | 1972 |
|
SU434436A1 |
Устройство для управления сварочным током при пульсирующей контактной сварке | 1960 |
|
SU140509A1 |
УСТРОЙСТВО для ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА ВЫДОЕННОГОМОЛОКА | 1967 |
|
SU197348A1 |
Авторы
Даты
1962-01-01—Публикация
1961-03-15—Подача