Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Фогельсон, Т. Б. Импульсные водородные тиратроны

.pdf
Скачиваний:
43
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
12.16 Mб
Скачать

баний. Затухающие колебания высокой частоты, полу­ чаемые при ударном возбуждении контура, применяют­ ся в различных областях техники, где не требуется по­ стоянство амплитуды и стабильность частоты колебаний. Наиболее широко они используются для индукционного нагрева в электротермии. Высокий кпд преобразования энергии постоянного тока в высокочастотную энергию дает генераторам на тиратронах значительное преимуще­ ство по сравнению с обычными ламповыми генератора­ ми [119].

Первое упоминание о генераторах затухающих коле­ баний на импульсных тиратронах приводится в [1 1 1 ]. Анализ затухающих колебаний в схемах с тиратронами, время восстановления которых больше периода колеба­ ний, приведен в [112, 113]. В этих работах изучаются условия, при которых после прохождения импульса тока через тиратрон напряжение на нем остается отрицатель­ ным на время, достаточное для восстановления электри­ ческой прочности, независимо от частоты колебаний в контуре.

На рис. XI.11, а, приведена типовая схема возбужде­ ния затухающих колебаний. Зарядная цепь в этой схеме

Рис. XI. П. Схема и форма напряжения устройства возбуждения затухающих колебаний:

а —типовая схема, б — форма тока i и напряжения uQна колебательном кон­ туре.

200

не отличается от зарядной цепи в линейном модуляторе. При отпирании тиратрона емкость Ct разряжается на L x и колебательный контур С2Ь2. За время импульса тока емкость перезаряжается до отрицательного напряжения, а в контуре L2C2 возбуждаются колебания.

Расчет процесса, происходящего в цепи после про­ хождения импульса тока через тиратрон, основан на на­ ложении свободных колебании контура L2C2 на медлен­ ный заряд емкости С\ через L3ap (рис. XI. 11, б) . При опти­ мальных соотношениях параметров Ch С2, Lt, L2 и L3ap напряжение на емкости Сj после прохождения импульса тока 1 = — 0 , 6 Uа, где Ua напряжение на аноде тира­ трона.

В контуре Ь2С2 развиваются свободные колебания с начальной амплитудой 0,6 £/а. Обратное напряжение на

аноде

тиратрона увеличивается до значения U0ор —

= - 1 ,2

В’а.

Снижение амплитуды колебаний за счет потерь в кон­ туре должно было бы привести к уменьшению напряже­ ния на аноде до U0gp = —0,6 Ua. Однако в силу того, что в этот же период Сi заряжается через L3ap, абсолютная величина U0ср уменьшается. Если скорость заряда не превышает скорости уменьшения амплитуды колебаний контура, напряжение на аноде тиратрона остается отри­ цательным до тех пор, пока зарядная кривая не перей­ дет в положительную область. Выбирая параметры за­ рядной цепи и частоту повторения, можно поддерживать напряжение на тиратроне отрицательным до восстанов­ ления его электрической прочности.

Предельное напряжение анода Ua в схеме генератора затухающих колебаний ограничивается величиной допу­ стимого обратного напряжения на тиратроне после про­ хождения импульса тока.

В схемах генераторов затухающих колебаний можно

регулировать не только амплитуду, но и форму обратно­

го напряжения. В [113] дается анализ работы генерато­

ра затухающих колебаний с учетом активных

потерь

в контуре. В этой работе показано, что при бесконечной

добротности контура в момент прекращения тока

через

тиратрон dijdt = 0. Тогда рост обратного напряжения на тиратроне происходит постепенно в зависимости от периода свободных колебаний контура (рис. XI.11, б). При конечной добротности контура в момент прекраще­ ния тока через тиратрон dijdt^= 0 (рис. XI.12). Напря­ жение на контуре не равно напряжению на емкости U

201

и происходит мгновенный скачок обратного напряжения, особенно опасный для тиратрона.

Скачок обратного напряжения U0ср при добротности колебательного контура Q = 5 составляет 0,3 Да, при

Q = 10—0,23 и при Q = 50—0,08 Ua. Амплитуда скач­ ка обратного напряжения и скорость роста £/0оР влияют на электрическую прочность тиратрона в послеразрядный период. При высокой добротности контура, когда скачок обратного напряжения отсутствует, время нара-

о t+О ВО 120 160 180

зл. градусы

Рис. XI. 12. Форма тока при различных добротностях резонанс­ ного контура.

станин обратного напряжения составляет от нескольких десятых долей до нескольких микросекунд (определяет­ ся периодом колебаний контура LoCo).

Известно, что приложение высокого обратного напря­ жения к тиратрону после прохождения импульса вызы­ вает повышение потерь на аноде п сетке и может приве­ сти к обратным зажиганиям.

Исследование тиратрона ТГИ2—260/12, приведенное в [114], показало, что предельная частота колебаний, которую можно получить в контуре с ударным возбуж­ дением при номинальных параметрах тиратрона, состав­ ляет 880 кГц. Для увеличения частоты колебаний нужноснижать средний ток тиратрона.

Большой экспериментальный материал получен по эксплуатации импульсных тиратронов в установках ин­

дукционного нагрева

в

[111]. Тиратроны

ТГИ1-130/10

в режиме, близком

к номинальному

(Да = 10 кВ,

U — 130A, / ср =

0,1А,

Добр =

12 кВ),

при

частоте коле­

баний в контуре

f = 880

кГц

имеют

среднюю долговеч­

ность 2000 ч [115, 116].

202

Несколько слижнее обстоит дело с мощными и высо­ ковольтными тиратронами. Использовать эти приборы при номинальном анодном напряжении нельзя из-за большого абсолютного значения обратного напряжения, возникающего тотчас после прохождения тока. Однако в специальных схемах ударного возбуждения колеба­ тельного контура, в котором рост обратного напряжения замедлен, возможно превышение максимального обрат­ ного напряжения после прохождения импульса тока по сравнению с допустимым. Например, в таких схемах до­ пускается работа ТГИ1-2500/35 при U0ер = 20—22 кВ, тогда как в схемах линейного модулятора эта величина не должна превышать 5 кВ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Детали и элементы радиолокационных станций. Г. 1. Под ред. А. Я. Брейтбарта. М., «Сов радио», 1952.

2.

К а г а н о в

И.

Л.

 

Электронные

и

ионные преобразователи.

3.

Ч. II. М. Госэиергоиздат, 1955.

и тиратроны. Киев. Гостехнздат.

С в е ч н и к о в

С. В. Газотроны

4.

1961.

 

 

 

 

Т. А. Импульсные

тиратроны.

М.,

«Сов.

радио»,

В о р о н ч е в

5.

1958.

 

A. Hot

cafhode thyratrons.— «Gen.

El.

Rev.».

1929, v. 32,

H u l l

6.

p. 213—223, 390—399.

thvralrons.— «Electronics»,

1946,

19,

H e i n s

 

H.

Hydrogen

7.

p. 96—102.

 

de

B.,

H e r b e r t

L. The development of mercury-

K n i g h t

H.

 

vapores thyratrons

 

for

radar modulator service.— «.I.

of

1ЕЕ»,

8.

1946, Pt. 3a, № 5. p. 949—961.

 

 

 

 

исследование

физиче­

Ф о г е л ь с о н

T.

Б. Экспериментальное

 

ских процессов в импульсных тиратронах и основные принципы

 

их конструирования. Каид. диссертация. М., ЦНИИ «Электро­

9.

ника»,

1951.

I., К i n g d о п К.

Н. Removal of thorium by po­

L a n g m u i r

 

sitive

ion

bombardment.— «Phys.

Rev.»,

1923,

v.

22,

148.

10.

р. 357—369.

 

 

 

 

 

1936, v. 6, № 7.

 

 

 

 

 

 

 

R o l l e r

L.— «Physics»,

 

 

 

 

 

 

 

11.

Д и к и д ж и А. И.,

К л я р ф е л ь д

Б. IT. Напряжение зажига­

 

ния

разряда

в

Не,

Ne,

Аг, Кг

и Хе при низких давлениях.—

12.

«ЖТФ», 1955, т. XXV, вып. 6, с.

1038—1044.

 

 

 

 

 

 

Г у с е в а

Л.

Г., К л я р ф е л ь д

Б. Н. Напряжение зажигания

 

разряда

в

ртутных

парах.— «ЖТФ»,

1954,

т.

XXIV,

вып. 7,

13.

с. 1169— 1178.

 

Sparking

potentials

 

at

low

pressures.— «Phys.

Q u i n n

R.

В.

 

14.

Rev.», 1939, v. 55, p. 482—486.

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. И. За­

П о к p о в с к а я - С о б о л с в а А. С., К л я р ф е л ь д

 

жигание высоковольтной формы разряда в водороде при боль­

 

ших

разряжениях.— «ЖЭТФ», 1957,

т. 32,

вып. 5,

с. 993—1000.

15. П о к р о в с к а я - С о б о л е в а

А

С.,

К л я р ф е л ь д

Б.

Н.

 

О применимости закона

подобия к зажиганию газового разряда

16.

в водороде.— «ЖЭТФ»,

1962, т. 42,

вып. 2, с. 427—429.

 

при

Г у с е в а

Л. Г. Зажигание разряда

в молекулярных

газах

17.

pd <

(pd)min-— «Труды

 

ВЭИ»,

1958,

вып.

63,

с.

7—16.

thy­

A r m s t r o n g

R.

J. and

N i c o l l s

 

N.

S.

Deuterium

filled

18.

ratrons.— «Brit.

J.

Appl.

Phys.», 1958,

v. 9,

12,

p. 498—499.

L a r g e

L. IT. and

 

W h i t l o c k

W. S. Secondary electron emis­

 

sion from clear metal surfaces bombarded by fast hydrogen

19.

iones.— «Proc. Rhys. Soc.», 1962, v. 79,

Pt. I, №

507, p. 148— 157.

R o s e

D.

.1.

Taunsend

ionisation

coefficient

for hydrogen

and

20.

deuterium.— «Phys. Rev.»,

1956,

ser. 11, v. 104, № 2, p. 273—277.

Г у с е в а

Л. Г. Зажигание разряда

в

неоднородных

полях при

 

низких

давлениях

 

газа.— «Радиотехника

и

электроника»,

1959,

 

т. IV,

вып. 8,

с. 1260— 1266.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

21.Электрический пробой и разряд в вакууме. М., Атомпздат, 1966. Авт.: Сливков Н. Н., Михайлов В. И., Сидоров Н. И., Настю-

22.

ха А. И.

 

 

 

 

 

Д.

Д.,

 

О л е и д з с к а я

Н.

Ф.,

 

П т и-

А л е к с а н д р о в

 

 

 

 

ц ы и С. В. Исследование электрической

прочности

высоковольт­

 

ного ртутного вентиля.— «Известия НИИПТ. Передача энергии

23.

переменным и постоянным

 

током»,

1958,

3,

с. 5— 19.

А.

С.

К. л я р ф е л ь д

 

Б.

Н.,

П о к р о в с к а я - С о б о л е в а

 

 

Предпробойные явления в высоковольтных промежутках газо­

 

разрядных

приборов низкого

давления.— «Труды

конференции

 

по

электронной

 

технике.

Газоразрядные

приборы»,

1970,

вып.

24.

2 (18),

с.

109.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

вопросу

о влиянии теплофпзическпх параметров материала

 

на

эрозию

электродов

в

сильноточном

вакуумном

разряде.—

 

«ЖТФ»,

1968,

 

т.

XXXV11I,

вып.

6,

 

с.

1074— 1076.

Авт.:

25.

В. В. Каицель и др.

К а п ц о в Н. А. Влияние

термоионной

А ф а н а с ь е в а

 

А. В.,

 

эмиссии

 

на

зажигание

 

разряда.— «ЖТФ»,

1933,

вып.

3,

26.

с.

1004— 1006.

 

 

напряжении. Под ред. Л.

И. Сиротинского.

Техника

высоких

27.

М., Госэнергонздат, 1951.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б ен ни г

П. Электрическая прочность изоляционных материа­

 

лов и конструкций. М., Госэнергонздат,

1960.

 

 

 

 

прочно­

28. А н и т о в

Н. М.,

П о л я к о в а

А. А. Об

электрической

 

сти

металлокерамического

 

газоразрядного

диода.— «Электрон­

 

ная техника. Сер. III. Газоразрядные приборы»,

1967,

вып. 3,

 

с.

63—68.

 

И. А.,

Р о ж к о в

Н. Ф., С л у ц к и й

В. Г. К во­

29. М и л ю х и н

 

просу

об

электрической прочности высоковольтных тиратро­

 

нов.— «Электронная техника. Сер. III. Газоразрядные приборы».

30.

1967, вып. 3, с. 69—74.

 

Ф о г е л ь с о н

Т.

Б.

Исследование

П о д о л ь с к а я

Э.

И.,

 

электрической

прочности тиратрона ТГИ1-5000/50.— «Труды кон­

 

ференции

по электронной технике. Газоразрядные приборы»,

31.

1970, вып. 2(18), с. 107.

 

discharge in

arc

of

thyratron type.—

Mu l l

in G. J. Initiation of

 

«Phys. Rev.»,

1946, v. 70, №

5,

p. 401—409.

 

initial

conduction

32. W o o d f o r d

J. B. and

W i l l i a m s

E. M. The

 

interval

in

high

spead

thyratrons.— «J. Appl. Phys.»,

1952,

v. 23,

33.

7,

p. 722—724.

 

 

 

 

R. I. Le

thyratron a

hydrogene.—

C h a r l e s

D. et

 

Wa r п е с к е

34.

«Ann.

de

Radioeleclricite»,

 

1955,

v.

10,

№ 41,

p. 256—302.

 

G о 1d b e r g

S.

 

and

R o t s l e i

n

1.

Hydrogen

thyratrons.—

 

«Advances

in

electronic

and

electron

 

physic»,

1961,

v.

Xtl,

35.

p.

207—264.

 

 

В. Л. Электрический ток

в газе. Т.

1.

М.,

Гос-

Г р а н о в с к и й

 

 

техиздат,

1952.

 

 

 

 

 

М. Физика и техника электрического

36. Э н г е л ь

А и Ш т е н б е к

 

 

разряда в газах. Т. I, II. Пер. с нем. Под ред. Н. А. Каицова,

 

М— Л., ОНТИ — НКТП, 1935—1936.

 

 

 

 

в

ионизованных

37. М а к - Д а н и е л ь

И. Процессы

столкновений

 

газах. Пер. с англ. Под ред. Л. А. Арцимовича, М., «Мир»,

 

1967.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

In g o

Id

J.

H.

 

Electron

flow

in gas

diodes.

Transition

from

 

inertia — limited

 

flow

to

 

mobility— limited

flow.— «J.

Appl.

 

Phys.», 1969,

v. 40,

№ 1, p. 55—62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

39.

L a n g m u i r

I. The interaction of electron and positive ion spa­

 

ce sharge

of

cathode

sheat.— «Phys.

Rev.»,

1929,

v.

 

33,

6,

 

р. 358—394.

 

 

 

 

положительных

потенциалах н

из­

40. Характеристики зондов при

 

мерение плотности

газа

в разряде.— «ЖЭТФ»,

1955,

т. XXV,

 

с. 1581—1596. Авт. Б. Н. Клярфельд,

А. А. Тимофеев,

 

Н. А. Не-

41.

ретина, Л. Г. Гусева.

 

 

 

Т. Б. Мощный импульсный во­

Р у к е в и ч Л. Б.,

Ф о г е л ь с о н

 

дородный

тиратрон.— «Электронная техника. Сер.

111. Газораз­

42.

рядные приборы», 1968, № 4(12), с. 76—88.

 

 

 

постоянной

В о р о и ч е в Т. А. Экспериментальное определение

 

времени та, характеризующей скорость развития разряда в им­

 

пульсных

тиратронах.— «Электронная

техника. Сер. III.

Газо­

 

разрядные приборы», 1966, вып. 4, с. 44—50.

 

 

 

 

 

свойств и

43. М и л а ш о в

В. А.. С в и р и н

В. П.

Исследование

 

 

режимов импульсного тиратрона в наносекундном

диапазоне.—

 

«Электронная техника Сер. III. Газоразрядные приборы», 1967,

 

вып. 3, с. 75—86.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

Г р и г о р ь е в

О. П. Ток в плоском диоде с накаленным като­

 

дом в

переходной

области давлений

водорода.— «Электронная

 

техника. Сер.

III.

Газоразрядные приборы»,

1971,

вып.

2(22),

45.

с. 50—59.

R., V i n k

Н.

J.,

J a n s e n

С. G.

J.

The

potential

L o o s j e s

 

Distribution in Pulsed Oxide-Coaled

Cathodes

and

its

Conse-

 

quens

for

the Velocity

Distribution

of

the

Emitted

 

Electrons.

46.

«J. Appl. Phys.», 1950,

v. 21,

p. 350—355.

 

 

 

 

 

 

Rev.»,

N e r g a a r d

L. S. Studies of the oxide

cathode.— «RCA

47.

1952, v.

XII,

№ 4,

p. 464—543.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В о р о б ь е в

А. В. Новый тип мощного управляемого газораз­

 

рядного вентиля.— В

кн.: Сборник трудов

по

технической фи­

 

зике, М., Изд-во АН СССР, 1948, с. 189;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

С о б о л е в

В. Д. Исследование

распределения

тока

по

поверх­

 

ности оксидного катода в ионных приборах и расчет его актив­

49.

ной поверхности.— 1\анд. диссертация, М., МЭИ,

1954.

 

electrons

L a n g m u i r

I. and J o n e s

Н. A. Collisions

between

 

and gas molecules.— «Phys.

Rev.», 1928,

v. 31,

p. 403.

 

 

 

50.M a с k e о w n. Cathode drope in an electric arc.— «Phys. Rev.», 1929, v. 34, № 15, p. 611.

51.

P e n g e I 1у A. E., W r i g h t

D. A. The emission from hot

catho­

 

des in gas discharge.— «Brit.

J. Appl.

Phys.», 1954, Nov.,

v. 5,

 

р. 391—395.

 

 

 

 

52.

D r u y v e s t e i n M. J.,

W a r m о 11z

N. Die Eleclronenemission

 

einer Oxyde-kathode in

einer

Bogenentladung.— «Physica»,

1937,

v. IV, № 1.

53.B a r и н Л. H. Эмиссия оксидного катода в импульсном разряде низкого давления.— «Радиотехника и электроника», 1967, т. XII, вып. 8, с. 1440— 1447.

54.

В а г и н Л. Н. Исследование работы оксидного

катода

 

в им­

 

пульсном газовом разряде с целью улучшения параметров мощ­

 

ных

водородных тиратронов.

Канд. диссертация,

М.,

ЦНИИ

 

«Электроника», 1962.

 

 

 

 

 

55.

М о р г у л и с Н. Д. К вопросу

об эффекте Шоттки

для

слож­

 

ных

полупроводниковых катодов.— «ЖЭТФ»,

1946,

т.

XVI,

 

с. 1959.

 

 

 

 

 

56.

В а г и н Л. Н. Температурный

режим оксидных

катодов

в нм-

206

 

пульсных

разрядах.— «Радиотехника

 

и

электроника»,

 

1962,

57.

т. VII,

вып. 9, с. 1608—1618.

 

Л. М. Устройство для измерения

В а г и и Л. Н., Т и х о м и р о в

 

быстрых изменений температуры катода газоразрядных прибо­

 

ров. Авт. свидетельство

132723,— Б.

И.,

1960,

 

№ 20.

Авт.

58.

изобретения: Л. Н. Вагин, Л. М. Тихомиров.

 

 

оксидном ка­

В а г и и Л. Н. Исследование

потерь мощности на

 

тоде

в

импульсных

водородных

тиратронах.— «Электроника»,

59.

1959,

6,

с. 99—110.

 

 

 

Е.,

M o o r e

G. Е. Evaporation

of

W o o t e n

L. A.,

R u c h l e А.

 

 

barium

and

strontium

from

 

oxide-coated

 

cathode.— «J.

Appi.

 

Phys.»,

1955,

v. 26,

1,

p. 1— 10.

 

 

 

 

катодов

 

методом ра­

■60. Н и к о н о в

Б. П. Исследование оксидных

 

 

диоактивных

индикаторов.— «Труды

ЦНИИ

«Электроника»,

61.

1956,

вып.

1

(29),

с. 3—40.

Н. Г.,

С а ф о н о в а

М. К. Иссле­

В а г и н

Л. Н., От м а х о в а

 

дование разрушения поверхности оксидного катода в импульс­

 

ных

водородных

тиратронах.—«Электроника»,

 

1959,

3,

62.

с. 111— 117.

 

 

 

 

 

 

 

 

катода

в импульсном

раз­

В а г и и

Л. Н. Искрение оксидного

 

ряде

низкого

давления.— «ЖТФ»,

1968,

т. XXXVIII,

вып.

8,

63.

с. 1347— 1355.

D.,

M c N a l i

J.

W.

Sparking

of

 

oxide-coated

К п о w I е s s

D.

 

 

cathode

in

mercury vapor.— «J. Appl.

Phys.», 1941,

v. 12,

2,

64.

р. 149—159.

 

 

Cathode — current

dependence

in

pulse

wight

C r e e d

on

J. E.

 

for hydrogen

thyratrons.— «Proc.

IEEE

on

Communication and

65.

Electronics»,

1964, v. 84, № 74, p. 582—585.

 

 

 

 

 

 

 

S t e e n b e c k

M. Theoretische und experimentelle Untersuchun-

 

gen

iiber

den EinfluB

des

Electronenpartiaidrucks

in

Nieder-

 

drucksaulen.— «Wiss.

Veroff.

 

Siemens-Werker»,

 

1939,

XVIII,

66.

В. 3, H. 3,

S. 94—124.

 

 

 

 

И. А. Градиент

давления

в

К л я р ф е л ь д

Б. H., П о л е т а е в

 

положительном

столбе.— «ДАН

СССР»,

 

1939,

 

т. 23,

 

5,

67.

с. 459—463.

 

Б.

Н., П о л е т а е в

И. А. Разряжение

газа

в

К л я р ф е л ь д

 

местах

сужения

положительного

столба.— «ДАН

СССР»,

1939,

 

т. 23, № 5, с. 464—468.

 

 

 

 

 

 

положительного

столба

68. К л я р ф е л ь д

Б. Н. Характеристики

 

 

газового разряда.— «J. Phys. Ac. Sc. USSR», 1941,

 

v. V, № 2-3,

69.

р. 155—183.

 

 

 

 

phenomena

of

high

current

densities

in

Т о n k s L. Theory and

 

low

pressure

arc.— «Trans. Electroch. Soc.»,

1938,

v. 22, p. 167—

 

182.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

Е г о р о в

В. С.,

С к p e б о в В. Н.,

Ш у х т и н А. Н. О концен­

 

трации нормальных атомов при импульсном разряде в парах

 

металлов.— «Оптика

и

спектроскопия»,

 

1966,

т.

 

20,

вып.

3,

71.

с. 382—386.

Л. Н. Градиент потенциала в положительном стол­

Б р е у с о в а

 

бе при

импульсном

питании

 

разряда.— «Радиотехника

и

элек­

72.

троника»,

1965,

т. X,

10, с. 1835— 1872.

 

 

 

 

 

 

 

 

Б р е у с о в а

Л. Н. Продольный градиент потенциала в Я2 и

 

D2.— «ЖТФ»,

1969, т. XXXIX, № 6, с. 1143— 1145.

 

 

 

 

 

73.П о л е т а е в И. А. Пределы устойчивого существования поло­ жительного столба газового разряда.— «ЖТФ», 1951, т. XXI, вып. 9, с. 1021— 1026.

207

74.Т и м о ф е е в а Г. Г. Особенности прохождения большого тока через сужение газоразрядного прибора низкого давления.— «Электронная техника. Сер. III. Газоразрядные приборы», 1970, пып. 3(19), с. 41—46.

75. А и и т о в

Н. М.,

Б а р а н о в а

 

В. М., П о л я к о в а

А. А. Ис­

 

следование обрыва импульсных токов в сужениях газоразряд­

 

ного промежутка

 

в

водороде.— «Труды

конференции

по

элек­

 

тронной

технике.

Газоразрядные

приборы»,

1970,

 

вып.

2(18),

76.

с. 103.

 

L.,

L o r d

J. Measurement of gas density in a hydro­

H e r b e r t

 

gen — filled

thyratrons

in

modulator duty.— «Ргос.

1ЕЕ»,

1965,

77.

v. 12. №

4,

p. 806—813.

 

 

 

a

l’etude

de

l’arc

a

 

vapeur

de

H о у a u x

M a x.

Contribution

 

 

mercure

presentant

un

elranglement.— «Rev.

gen.

electr.»,

1965,

 

Lt. 74, № 9, p. 669—679.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.

К р е с т о в а

 

В.

Я.,

П о л я к о в а

А. А.,

С л е с а р е в а

О.

В.

 

К вопросу об устойчивом токопрохожденин через диафрагмиро­

 

ванные промежутки

в водородном

разряде

низкого

 

давления—

 

«Электронная техника. Сер. III. Газоразрядные приборы», 1970,

79.

пып. 2(18). с. 31—39.

 

 

 

 

 

 

 

 

in hydrogen and

F r a s e r

D. A.,

Go w a r J. Current interruption

 

deuterium

thyratrons.— «Brit. J. Appl. Phys.»,

1965.

v.

16,

8,

80.

p. 1211—1212.

 

Б. H., Г р а ч е в

В. IT., С т е п а н о в

 

H. П. Рас­

К л я р ф е л ь д

 

 

пределение

 

разрядного

тока

в

поперечном

сечении

мощного

 

газоразрядного

прибора.— «Электричество»,

1964,

5, с. 28—

 

33.

 

 

 

Л. Н. Применение водородных тиратронов в режи­

81. Б р е у с о в а

 

 

мах с большой длительностью импульса тока.— «Труды конфе­

 

ренции по электронной технике. Газоразрядные приборы», 1970,

 

вып. 2(18), с. 109.

 

 

 

 

 

 

 

Л. Н. Отрицательные и поло­

82. К л я р ф е л ь д

Б. Н„ П е р в о в а

 

жительные

анодные

падения

 

в

пазряде

низкого

 

давления.—

 

«ЖТФ». 1945. т. XV'. вып. 9, с. 640—644.

 

 

 

 

 

область

в

83. К л я р ф е л ь д

Б.

Н..

Не р е т и н а Н. А. Анодная

 

газовом

 

разряде

 

при

низком

давлении.— «ЖТФ»,

1958,

 

т. XXVIII. вып. 2, с. 296—315: 1959, т. XXIX, вып. 1, с. 15—23;

84.

1960, т. XXX, вып. 2,

с. 180— 198.

 

аноде газового

разря­

Н е р е т и н

а

Н. А. Выделение

тепла на

85.

да,— «ЖТФ»,

1946. т. XVI,

вып. 3, с. 353—360.

 

 

 

 

газа.—

Г р а н о в с к и й

 

В.

Л.

Деионизация

разреженного

86.

«Труды ВЭИ». 1940.

вып. 41.

с. 98— 139.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г а в р и л о в

 

С. Н. Деионизация

водорода при низких давлени­

87.

ях,— «ДАН

СССР»,

1950, т. LXXI. № 2, с. 265—269.

 

 

 

М а 11 е г L.,

J o n

so n

Е. О. Studies of Ihyratron

 

behavior.—

88.

«RCA Rev.», 1950. v. XI, № 2, p.

165— 179.

 

nature

and phy­

R o m a n o w i t z

H. A.,

D o w

 

W. C. Statistical

 

sical consepts of thvratron deionisation

time.— «Trans.

А1ЕЕ»,

89.

1950, v. 69, №

I,

p. '368—390.

 

 

E. X. Разработка

метода

опре­

Д p а б к и н

Д. С.,

С л у ц к и н

 

 

деления деионизационных параметров и предельной частоты ра­

 

боты тиратронов

в импульсном

режиме.— «Сборник

 

материалов

90.

по вакуумной технике», 1954. вып. 5, с. 57—82.

energy

losses

in

K n i g h t

Н.

 

de

В.,

L o r d

J. Measurement

of

 

a hydrogen-filled thyratrons in

modulators

duty.— «Ргос.

1ЕЕ».

 

1961, v. 108,

Pt. 8, №

40, p. 455—466.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

91.

K n i g h t

H.

de В.,

L o r d

J. Losses

at the electrodes of a hy-

 

drogen-Filled

thyratrons in

modulators

duty.— «Ргос.

1ЕЕ», 1962.

92.

v. 109, Pt. B. № 44,

p. 65—68.

 

 

 

В о р о н ч е в

T. А. Расчет пусковых потерь мощности и пре­

 

дельных режимов работы

импульсных тиратронов.— «Электрон­

 

ная техника.

Сер. III. Газоразрядные приборы», 1967, вып.

93.

2(18), с. 54—61.

 

 

 

 

 

Ф о г е л ь с о н Т. Б. О возможности увеличения частоты следо­

 

вания импульсов тока в модуляторах, использующих водород­

 

ные тиратроны. — Труды ЦНИИ «Электроника», 1957, вып. 11

94.

(47), с. 149.

 

 

 

 

J. Gas Clipper Tubes for

W at r o w s W. W. and Me. A r t n e y

95.

Radar Serice.— «Electronics», 1960,

№ 51, p. 72—75.

Л a p ш и н а

С. И.,

П о л я к о в а

А.

А., Р о г о в а

T. IT. Рас­

 

пределение потерь мощности в тиратроне, работающем в режи­

 

ме коротких

импульсов.— «Электронная техника. Сер. III. Га­

96.

зоразрядные приборы», 1970, вып. 3(19), с. 47—53.

 

Д е ш м а н

С. Научные основы вакуумной техники. Пер. с англ,

97.

под ред. Б. П. Беринга, М., ИЛ, 1950.

 

Металлург-

Г а л а к т и о н о в а

Н. А. Водород

в металлах., М.,

 

издат, 1967.

В. Н. Титан и его сплавы. Киев, Изд-во АН УССР,

98. Е р е м е н к о

 

1960.

 

 

 

 

 

 

 

99.М а к к в и л э н А. Д., М а к к в и л э н М. К. Титан. Пер. с англ. Под ред. С. Г. Глазунова и Л. П. Лужпикова. М., Металлургиздат, 1958.

100.Me. Q u i I 1а п A. D. An experimental and thermodynamic invesligalion of the hydrogen-titanium system.— «Proc. Roy. Soc.». 1950, v. 240A, p. 309—321.

101.

О л ь ч е в а

В. А., Ф о г е л ьс о н T. Б. Генератор

водорода для

 

широкого

 

диапазона

давлении.— «Электронная

техника,

Сер. I.

102.

Электроника СВЧ»,

1966, вып. 4, с. 152— 164.

режим. М.,

Гос-

К о н д р а т ь е в

Г. М.

Регулярный тепловой

103.

технздат,

1954.

 

 

 

 

 

 

 

 

1959.

R i l l e y

D. Thyratron has ceramic envelope.— «Electronics»,

104.

№ 5, p.

154.

T. Б. Управляемый газоразрядный

прибор. Авт.

Ф о г е л ь с о н

105.

свидетельство № 203081.— Б. И., 1967, № 20.

 

анод

в

газо­

К л я р ф е л ь д

Б. Н.,

Ф р и д

А. А. Нитевидный

 

вом разряде.— «ЖТФ», 1956,

т. XXVI, вып. 11,

с. 2541—2549.

106. Ф о г е л ь с о н

Т. Б.

Водородные тиратроны.—Труды

ЦНИИ

107.

«Электроника»,

1957,

вып. 4(40), с. 75— 111.

 

 

 

1949.

И ц х о к и

 

Я. С. Импульсная

техника. М., «Сов. радио»,

108. С в и р и н

 

В. П. Применение

тиратрона типа ТГИ1-500/16

в

 

линейном

модуляторе

наносекундного

диапазона.— «Электрон­

 

ная техника. Сер. III.

Газоразрядные

приборы»,

1969,

вып.

1,

 

с. 81—90.

 

А. М. Последовательное

включение большого

чис­

109. Ц е й т л и н

 

ла коммутирующих

тиратронов.— «Электроника»,

1958,

6.

 

с. 132— 139.

 

 

 

импульсных водородных тиратро­

ПО. С в и р и н

 

В. П. Применение

 

нов в качестве

клипперов линейных модуляторов.— «Электрон­

 

ная техника. Сер. III.

Газоразрядные

приборы»,

1966,

вып. 4,

 

с. 68—75.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.

Б а б а т

Г. И. Развитие техники высокой, частоты.— «Электриче­

 

ство», 1948, №

12, с. 6— 17.