результате чего необходимо использование токоограничивающих элементов для снижения тока через вентили. Эти элементы приводят также к уменьшению тока зарядки накопительнего конденсатора. Цель изобретения повысить надежность и мощность генератора. Это достигается тем, что схема синхрон зации момента срабатывания коммутатора включает релаксационный генератор частоты на диодном или триодном тиристоре и выпрямительный диод, подключенный к силовому трансформатору в направлении, обратном выпрямительному вентилю зарядного ус тройства. Это обеслечивает срабатываниекоммутаторавовр мя нарастания обратной полуволны напряжения, причем токоограничиваюший элемент в схеме генератора отсутствует. На фиг. 1 приведена функциональная схема предлагаемого генератора; на фиг. 2 графики напряжений токопитаюшей части генератора, иллюстрирующие работу аппарата с частотой посылок импульсов излучения 50 имп/сек. Генератор содержит зарядное устройство в виде накопительного конденсатора 1, соединенного через вентиль 2 с повышающей обмоткой силового трансформатора 3. Включением конденсатора 1 управляет коммутиру ющий разрядник 4, соединенный со схемой синхронизации момента включения разрядника 4, в виде релаксационного генератора час тоты, который содержит диодный или триодный тиристор 5, конденсатор 6, резистор 7 и выпрямительный диод 8, подключенный к повышающей обмотке силового трансформатора 3 в направлении, обратном выпрямительному вентилю 2, В нагрузку тиристора 5 включена первичная обмотка импульсного трансформатора 9. Накопительный конденсатор 1 соединен с первичной обмоткой импул ного повышающего трансформатора источника 10 импульсов высокого напряжения, к выхо ду которого подключена рентгеновская (или электронная) трубка 11. После включения в сеть накопительный конденсатор 1 через вентиль 2 заряжается до амплитудного значения прямой полуволной напряжения в повышающей обмотке силового трансформатора 3 (кривая 1, фиг. 2). Обрат ной полуволной напряжения в низковольтной части вторичной обмотки силового трансформатора через выпрямительный диод Ь п резистор 7 заряй ается конденсатор 6 , управляющей включением первичного комму- татора 4 (кривая II , фиг. 2). При срастывании диодного или триодного тиристора 8 (моменты t., -t t., фиг. 2), во вторичной обмотке импульсного трансформатора 9 и на управляющем электроде коммутатора 7 возникает короткий импульс высокого напряжения. При включении коммутирующего элемента накопительный конденсатор разряжается на первичную обмотку импульсного повышающего трансформатора источника импульсов высокого напряжения 10, на выходе которого включена рентгеновская (или электронная) трубка 11с холодным катодом. Коммутирующий элемент включается в момент нарастания во вторичной обмотке трансформатора 3 обратной полуволны напряжения, когда через выпрямительный вентиль отсутствует ток зарядки накопительного конденсатора. Зарядное устройство оказывается изолированным от закорачивающего действия коммутирующего элемента, обеспечивается надежная работа выпрямительных вентилей, силовой трансформатор не испытывает токовых перегрузок, отпадает необходимость применения токоограничивающих элементов и, как следствие, возрастает мощность аппара- та в целом. Формула изобретения Импульсный генератор высокого напряжения для рентгеновских или электронных трубок, содержащий силовой трансформатор и зарядное устройство, включающее выпрямительный вентиль, накопительный конденсатор, управляемый коммутирующий элемент в цепи накопительного конденсатора, схему синхронизации момента срабатывания коммутатора с достижением определенной величины питающего напряжения, импульсный повышающий трансформатор, соединенный с накопительным конденсатором, оалича ющий - с я тем, что. с целью повышения надежности генератора, схема синхронизации представляет собой релаксационный генератор частоты на диодном или триодном тиристоре и выпрямительный диод, подключенный к силовому трансформатору в направлении, обратном выпрямительному вентилю зарядного устройства.
0-СТОw
ZZ S
i
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ | 1997 |
|
RU2132105C1 |
ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ЗАПУСКА УПРАВЛЯЕМЫХ ВАКУУМНЫХ РАЗРЯДНИКОВ | 2018 |
|
RU2684505C1 |
УСТРОЙСТВО КУЖЕКОВА-КРЫНОЧКИНА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | 2002 |
|
RU2241294C2 |
ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСОВ | 1996 |
|
RU2138905C1 |
Электропривод переменного тока | 1986 |
|
SU1422361A1 |
Устройство для согласованного управления группой электромеханических преобразователей | 1977 |
|
SU692048A1 |
Высоковольтный генератор с предионизацией в разрядном промежутке | 2015 |
|
RU2690432C2 |
Устройство для зажигания газоразрядной лампы | 1980 |
|
SU944173A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА | 1991 |
|
RU2043216C1 |
Стабилизированный импульсный преобразователь переменного напряжения | 1982 |
|
SU1026260A1 |
I
и
-A
-T
m
Y
/ /
/
/
-- z
UJL.-V
/
Фиг. 2
Авторы
Даты
1976-08-25—Публикация
1975-05-04—Подача