Известны инжекторы, при помощи которых пучки электронов интенсивностью в сотни ампер при энергиях порядка 1 Мэв получают посредством термоэлектронной пушки, питаеMOPI от импульсного генератора. При этом к катодному блоку, находящемуся под высоким потенциалом, заводится питание прямого и электронного накала. Линией подвода накального напряжения может служить дроссель, намотанный на изолирующем каркасе и состоящий из трех ветвей. При известных с.хемах питания накала термокатода необходим дополнительный элемент, рассчитанный на полное напряжение инжектора электронов.
Предлагаемая схема высоковольтного иижектора электронов позволяет питать накал термокатода на основе принципа совмещения и не требует дополнительных цепей и элементов, рассчитанных на полное напряжение установки. Для этого нараллельно вынрямителю электронного накала нрнсоединен конденсатор, а последовательно с указанным выпрямителем между ним п ocHOBiUjiM катодом включена вторичная обмотка выходного трансформатора и.мпульсного генератора.
На чертеже показана припципиальная схема ипжектора.
таблетку гексаборидалантана. Вспомогательпый катод 2 изготовляется из вольфрамового ирутка, заземляется и выполняет функции анода. Импульсный генератор 5 собран по схеме
с выходным трансформатором 4. В общем случае это может быть трансформатор с индуктивной связью или на формирующих линиях.
Выпрямитель 5 электронного накала при
помощи разделительного конденсатора 6 подключается последовательно к вторичной обмотке выходного трансформатора 4. После того как трансформатор 7 прямого накала разогреет катод 2, можно увеличивать напряжение выпрямнтеля 5, обеспечивая требуемый разогрев таблетки катода 1. Греющий пучок электронов обозначен стрелкой 8, а ускоряемый пучок - стрелкой 9.
Таким образом, в нредложенной схеме прямой накал катода заводится со стороны низкого потенциала, а контур формирования импульса совмещается с контуром электронного накала. Такое совмещение возможно для
всех типов импульсных генераторов, имеющих низкоомный выход по постоянному току. Схема высоковольтного инжектора может найти применение для получения пучков электронов интенсивностью в единицы килоампер
Предмет изобретения
Инжектор электронов, содержащий электронную нушку с основным иодогревным катодом и всномогательным ирямонакальным катодом, импульснЕяй генератор с выходным трансформатором и выпрямитель электронного накала, отличающийся тем, что, с целью
унрощения схемы инжектора, параллельно вынрямнтелю электронного накала присоединен конденсатор, а последовательно с указанным выпрямителем между ним и основным катодом включена вторичная обмотка выходного трансформатора импульсного
генератора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ | 1972 |
|
SU336781A1 |
Устройство импульсного питания ускорителя | 1979 |
|
SU797532A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ УСКОРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ В БЕТАТРОНЕ | 2009 |
|
RU2408903C9 |
ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНЖЕКТОР | 1986 |
|
SU1426424A1 |
УСТРОЙСТВО для ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ В ВАКУУМЕ | 1971 |
|
SU311432A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА (ВАРИАНТЫ) | 2005 |
|
RU2291000C1 |
ПУЧКОВО-ПЛАЗМЕННЫЙ СВЧ-КОМПЛЕКС | 2005 |
|
RU2285975C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ВЫСОКИМ ПОСТОЯННЫМ И ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СУБМИКРОСЕКУНДНОГО ДИАПАЗОНА (ВАРИАНТЫ) | 2010 |
|
RU2453022C2 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СИЛЬНОТОЧНЫЙ МОНОХРОМАТИЧЕСКИЙ УСКОРИТЕЛЬ | 1994 |
|
RU2065672C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ | 2005 |
|
RU2291713C2 |
Авторы
Даты
1971-01-01—Публикация