Способ измерения импеданса в многоанодных газоразрядных приборах

 

Изобрепение относится к технической физике и может быть использовано в устройствах контроля и диагностики параметров многоанодных газоразрядных приборов. Целью изобретения является ^обеспечение неразрушающего контроля при повышении точности измерения импеданса общей разрядной области для двух выбранных анодов в многоанодных приборах. В описании изобретения приводятся два варианта устройств, используемых для реализации способа, а также математическая формула, по которой рассчитывают импеданс разряда. Формула получена из решения системы уравнений, описывающих распределение токов и напряжений в измерительных цепях. 2 ил.(/}С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 Н 01 J 9/42

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4691104/21 (22) 15.05.89 (46) 30.01.92. Бюл. М 4 (71) Научно-производственное объединение

"Ротор" (72) В.В.Котин и Ю.К.Эриванский (53) 621.387(088.8) (56) Удальцов Б.В., Царьков В.А. О некоторых характеристиках разряда постоянного тоКа в смеси гелий-неон и усилении гелийнеоновой среды. — Радиотехника и автоматика, 1985, вып.6, с.1170- 1176.

Привалов В.Е„Смирнов Е.А. Экспериментальное исследование динамических характеристик разряда гелий-неонового лазера. — Оптика и спектроскопия, 1979, т.46, вып,1, .с.34 — 39.

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано в устройствах контроля и диагностики параметров многоанодных гаэоразрядных приборов.

Целью изобретения является обеспечения неразрушающего контроля при увеличении точности измерения импеданса общей разрядной области для двух выбранных анодов в многоанодных приборах.

На фиг.1 изображена первая функциональная схема измерения по предлагаемому способу; на фиг.2 — вторая схема измерения.

Первая функциональная схема.измерения содержит двуханодный газораэрядный прибор 1 с анодами 1.1, 1,2 и катодом 1.3.. Ж,„, 1709426 А1 (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПЕДАНСА В

МНОГОАНОДНЫХ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ

ПРИБОРАХ (57) Иэобре1ение относится к технической физике и может быть использовано в устройствах контроля и диагностики параметров многоанодных газоразрядных приборов, Целью изобретения является обеспечение неразрушающего контроля при повышении точности измерения импеданса общей разрядной области для двух выбранных анодов в многоанодных приборах. В описании изобретения приводятся два варианта устройств, используемых для реализации способа, а также математическая формула, по которой рассчитывают импеданс разряда. Формула получена из решения системы уравнений, описывающих распределение токов и напряжений в изме рительных цепях. 2 ил.

Аноды 1.1 и 1.2 подключены через баластные сопротивления 2 к блокам питания (БП)

3. К одному иэ БП подсоединен генератор 4 синусоидальных сигналов, а катод 1.3 подключен к измерительному сопротивлению 5.

Переменные напряжения с анодов и измерительного сопротивления (точки А, В, С) через делители-развязки 6 регистрируются вольтметрами 7 и измерителями 8 разности фаз.

Вторая функциональная схема измерения содержит двуханодный газоразрядный прибор 1, аноды 1.1 и 1.2 которого подключены через баластные сопротивления 2 к БП

3, к которому подсоединен генератор 4 синусоидальных сигналов, а катод1.3 подключен к измерительному сопротивлению 5.

1709426

Переменные напряжения с анодов и измерительногоо сопротивления (точки А, С) через делители-развязки 6 регистрируются вольтметрами 7 и измерителями 8 разности фаз.

Способ осуществляется следующим образом.

Собирают измерительную схему (фиг.1).

Включают поджиг разряда в обоих плечах двуханодного газоразрядного прибора 1. С помощью генератора 4 устанавливают заданную частоту и коэффициент модуляции анодного тойа, проводят измерения отношений анодных (точки А, В) напряжений к напряжению (в точке С), определяемому на измерительном сопротивлении 5, с помощью вольтметров 7 и измерителей 8 разности фаэ через делители 6 развязки. Затем собирают измерительную схему (фиг.2) и проводят измерения по известной методике, Затем рассчитывают импеданс разряда по-известным формулам теории четырехполюсников или по формуле

„R(B С-R R-RB-" + „)

Ф В вЂ” В Я +АХИ-(С вЂ” Й)А Х где R — измерительное сопротивление:

Х вЂ” импеданс блока питания с немодулируемым током;

А- отношение напряжения на 1-ом аноде к катодному,  — отношение напряжения на 2-ом аноде к катодному;

С вЂ” импеданс прибора. рассчитанного при измерении с одновременной модуля5 цией анодного тока в двух плечах.

Формула получена из решения системы управлений. описывающих распределение токов и напряжений в измерительных цепях.

10 Проведение измерений импеданса общей разрядной области в многоанодных гаэораэрядных приборах укаэанным выше образом позволяет определить импеданс оперативно и беэ возмущения геометрии

15 гаэораэрядного промежутка и конфигурации электромагнитных полей, Формула изобретения

Способ измерения импеданса в многоанодных гаэоразрядных приборах, основан20 ный на модуляции анодного тока гармонически.1 сигналом и измерении анодного и катодного напряжений определения по ним импеданса прибора, отличающийся тем, что, с целью обеспечения неразрушающе25 ro контроля при.увеличении точности измерения импеданса общей области разряда для двух выбранных анодов, проводят измерения при одновременно горящих разрядах в соответствующих плечах и при модуляции

30 анодного тока сначала в одном плече. а затем в обоих, а импеданс определяют методом расчета параметров четырехполюсника.

1709426

Редактор Э.Слиган

Заказ 432 Тираж Подписное .

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

1t (41) 1

Составитель Двинин

Техред М.Моргентал Корректор А.Осауленко

Способ измерения импеданса в многоанодных газоразрядных приборах Способ измерения импеданса в многоанодных газоразрядных приборах Способ измерения импеданса в многоанодных газоразрядных приборах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к газоразрядным приборам, использующим разряд постоянного тока в инертных газах;и может быть применено при исследовани-t ях плазмы

Изобретение относится к электронной и к электротехнической промышленности

Изобретение относится к электровакуумной промышленности

Изобретение относится к вакуумной технике и может быть использовано для тепловакуумных испытаний изделий

Изобретение относится к электронным приборам, в частности к способам контроля их термокатодов

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к способам контроля вакуума в рентгеновских трубках без применения манометрических датчиков

Изобретение относится к электроламповой промышленности и может быть использовано при испытаниях и контроле качества люминесцентных ламп

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для исследования эмиссионных свойств сложных фотокатодов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при испытании отклоняющих систем электронно-лучевых трубок (ЭЛТ)

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе ресурсных испытаний газоразрядных ламп (ГЛ) при их производстве и эксплуатации

Изобретение относится к испытаниям электровакуумных приборов, в частности к электрическим испытаниям высоковольтных мощных титронов в импульсных квазидинамических режимах, и может найти применение при разработке и производстве мощных электровакуумных приборов

Изобретение относится к контролю характеристик электровакуумных приборов и может быть использовано при разработках и производстве вакуумных катодолюминесцентных индикаторов и люминофоров

Изобретение относится к микроэлектронике, измерительной технике, может быть использовано при производстве, проектировании электролюминесцентных индикаторов (ЭЛИ), а также их научных исследованиях

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к газоразрядным лазерам

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при производстве вакуумных люминесцентных индикаторов (ВЛИ) и люминесцентных материалов

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к производству разрядных ламп

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для испытания электровакуумных приборов

Изобретение относится к области электронной техники и приборостроения, в частности к способам контроля термоэмиссионного состояния поверхностно-ионизационных термоэмиттеров ионов органических соединений, используемых для селективной ионизации молекул органических соединений в условиях атмосферы воздуха в газоанализаторах типа хроматографов и дрейф-спектрометров

Изобретение относится к области проведения испытаний приборов и может быть использовано при изготовлении мощных генераторных ламп
Наверх