Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая работа Адарчук.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
16.03.2015
Размер:
1.67 Mб
Скачать

2.7 Определение схемы зажигания электрического разряда в излучателе

В начальном состоянии электрическая проводимость газоразрядного прибора незначительна, поэтому он представляет собой разрыв электрической цепи. Включение газоразрядного прибора осуществляется инициированием, в результате которого зажигается разряд в газе, и промежуток между электродами приобретает электрическую проводимость. Повышение электрической проводимости газа достигается его ионизацией.

В лазерной технике малой и средней мощности наибольшее распространение получили следующие способы инициирования зажигания газового разряда: а) статическим электрическим полем; б) высокочастотным электрическим полем; в) высоковольтными импульсами.

Применение того или иного способа зажигания зависит от режима работы излучателя и технических требований к нему. Процесс зажигания газоразрядного прибора электрическими полями характеризуется двумя параметрами: напряжением зажигания и временем запаздывания . Напряжение зажигания всегда имеет разброс и является случайной величиной, котораяподчиняется нормальному закону распределения. Поэтому для надежного зажигания излучателя к его электродам нужно приложить напряжение . Время запаздывания зажигания разряда складывается из двух компонентов:

а) статического времени запаздывания зажигания, т.е. интервала времени между моментом приложения напряжения к межэлектродному промежутку и моментом появления в нем первого инициирующего электрона, способного привести к пробою;

б) времени формирования разряда, т.е. времени между появлением этого инициирующего электрона и пробоем промежутка.

При низких давлениях до 50 мм рт.ст., характерных для отпаянных гелий-неоновых и углекислотных излучателей .

Учитывая заданный в курсовой работе непрерывный режим излучателя и накачку его активной среды разрядом постоянного тока, оптимальной в плане минимального усложнения схемы основного источника питания представляется схема автоматического зажигания статическим электрическим полем от умножителя напряжения. Следует принять, что для зажигания излучателя достаточно удвоенного напряжения на сглаживающем емкостном фильтре силовой части ИП, т.е. достаточно ввести один каскад умножения.

Тогда функциональная схема ИП с мостом с удвоением и схемой автоматического зажигания от умножителя напряжения приобретет вид, представленный на рис. 12.

Рис. 12. Функциональная схема ИП с мостом с удвоением и схемой автоматического зажигания от умножителя напряжения.

  1. для конденсатора

Этим параметрам удовлетворяет конденсатор К73-14, имеющий параметры ([2] стр.220):

Номинальная емкость 0,00051мкФ;

номинальное напряжение 25кВ;

масса не более 65г;

размеры:, L=45мм,В=14мм, Н=25мм,.

Эскиз данной серии конденсатора был рассмотрен ранее.

  1. для резистора .

По Е24 Rб2 =3,3Мом

Этим параметрам удовлетворяет резистор КЭВ -10, имеющий параметры ([2] стр.47):

Номинальное сопротивление: ;

Предельное рабочее напряжение ;

Номинальная мощность ;

масса 210г;

Рис. 13. Резистор КЭВ-10

, где - период изменения сетевого напряжения.

  1. для диода и

Для выполнения этих параметров выбираем 2 диодный столба КЦ201Е соединенных последовательно имеющие параметры([3] c104):

Максимальный прямой ток 0,5А,

напряжение Uобр =15кВ,

масса 90г.

.

Рисунок 14 - Диодный столб КЦ201Е