Thyratrons: Wie sie funktionieren, wofür sie verwendet werden und wie man ihre Datenblätter liest

Ich bin kürzlich auf ein interessantes Gerät namens Thyratron gestoßen. Ich habe ein grundlegendes Verständnis von Thyratrons als gasgefüllte Vakuumröhren. Ich verstehe, dass sie große Mengen an Strömen und Spannungen über kurze Zeitspannen sehr genau schalten können. Ich stoße jedoch auf viele Thyratrons, die mehr als 4 Pins haben (manchmal 6 oder 7). Wenn ich mir das Datenblatt ansehe (wie dieses hier ), scheint die Pin-Beschriftung ganz anders zu sein als ihre Scr-Pendants.

Ich versuche zu verstehen, wie diese Pins interagieren. Wenn das Gerät also eine Blackbox wäre, welche Beziehungen würde ich zwischen Strom und Spannungen zwischen den verschiedenen Pins beobachten?

Ist das ein 25-MEGAAMPERE-Schalter oder haben sie das Gehäuse auf "Milli" gedreht ...

Antworten (1)

Stifte (für 6D4)

1 - grid (the control element)
3, 4 - heater (connect 6.3V AC or DC there)
5 - cathode
7 - plate (anode)

Schließen Sie Ihre Hauptspannung zwischen der Platte (+) und der Kathode (-) an und halten Sie das Gitter auf einer negativen Spannung. Wenn Sie möchten, dass die Röhre zu leiten beginnt, machen Sie die Gitterspannung weniger negativ (das Datenblatt besagt, dass die Röhre zu leiten beginnt, wenn die Gitter liegt je nach Plattenspannung bei -6V - -26V).

Thyratrons arbeiten, indem sie eine Gasentladung in einer Röhre initiieren. Sie können heiße (wie bei 6D4) oder kalte Kathoden haben. Kaltkathodenröhren sind weniger empfindlich und erfordern höhere Plattenspannungen (fast genug, um die Entladung im Gas einzuleiten, dann schließen Sie eine positive Spannung an das Gitter an und die Entladung beginnt). Heißkathodenröhren benötigen Heizleistung, sind aber empfindlicher und können mit niedrigeren Spannungen verwendet werden (einige Röhren können mit etwa 15 V eingeschaltet werden).