DE1817402B2 - Verfahren und Vorrichtung zum An und Abschalten von ausgewählten Gasent ladungszellen in einer Gasentladungsvor richtung - Google Patents
Verfahren und Vorrichtung zum An und Abschalten von ausgewählten Gasent ladungszellen in einer Gasentladungsvor richtungInfo
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Description
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gen angeschlossene Gasentladungsröhren gezündet Die Oberflächen 17 und 18 der dielektrischen
werden. Hierbei genügt bereits ein Zündimpuls, um Schichten 14 und 16 werden zur Ausbildung eines
die Entladung aufrechtzuerhalten. Die bekannte An- Entladungsraums 20 von einem Abstandshalter 19 auf
Ordnung unterscheidet sich von der Erfindung wesent- Abstand gehalten; der Abstandshalter 19 oder eine
lieh dadurch, daß dort keine dielektrischen Schichten 5 zusätzliche Dichtung 155 dichten den Enladungsraum
vorgesehen sind und keine Ladungen auf den Kreu- vollständig ab, der mit einem unter einem Druck von
zungsflächen zum Aufrechterhalten der Entladung einer halben Atmosphäre oder mehr stehenden ioni-
sammelbar sind. sierbaren Gas gefüllt ist. Größe und Festigkeit der
Bei der Erfindung ist die Geschwindigkeit des Sam- Stützeiemente 10 und 11 sind so gewählt, daß die
melns der Ladungen und ihrer Anlagerung an die io Kräfte, die durch die Druckunterschiede zwischen
dielektrischen Oberflächen, d. h. die Steilheit des La- dem Gasdruck im Raum 20 und dem Umgebungsdungsverlaufs
von wesentlicher Bedeutung, da es für druck hervorgerufen werden, nur eine minimale Verdie
Anwendung als Anzeigeeinrichtung wünschens- biegung verursachen. In dem Entladungsraum befinwert
ist, die Information sehr schnell einschreiben den sich keine körperlichen Aufbauten; infolge der
und ebenso schnell wieder löschen zu können. Dem- 15 Höhe des Gasdrucks kann eine Vielzahl von diskreten
zufolge liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Gasentladungen stattfinden, ohne daß für die An-Verfahren
anzugeben, mit dem die einzelnen Gas- Zeigefunktionen der einzelnen Entladungseinheiten
entladungszellen schnell gezündet und ebenso schnell schädliche Wechselwirkungen auftreten, obwohl die
wieder gelöscht werden können. Insbesondere hat das Leiter keinen größeren Abstand von Mitte zu Mitte
schnelle Löschen einer bereits gezündeten Gasentla- 20 als 0,76 mm aufweisen. Selbstverständlich können
dungszelle bisher zu Schwierikgeiten geführt. auch perforierte Platten, bienenwabenartige Gitter
Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch gelöst, oder andere körperliche Aufbauten innerhalb des
daß an alle Leiter eine Brennwechselspannung als Entladungsraums die einzelnen Entladungseinheiten
Vorspannung angelegt wird, daß zum Zünden einer begrenzen.
Entladung während eines Amplitudenanstiegs der 25 Zum Ionisieren wird das Gas mit einem Vorrat an
Brennwechselspannung den ausgewählten, sich kreu- freien Elektronen versehen, indem ein Zündpotential
zenden Leitern ein sich zu der B renn wechselspannung an ein ausgesuchtes Leiterpaar während einer zur
addierender Impuls zugeführt wird, worauf durch die Auslösung einer Gasentladung in einem diskreten
Brennwechselspannung die Entladung aufrechterhal- Gasvolumen ausreichenden Zeit angelegt wird. Zwiten
wird, und daß zum Beendigen der Entladung ein 30 sehen allen Gasentladungseinheiten erlaubt das Gassich
zu der Brennwechselspannung addierender zwei- volumen einen Photonenaustausch, so daß Photonen,
ter Impuls zu einem Zeitpunkt zugeführt wird, in dem die auf die dielektrischen Flächen auftreffen, Elektrodas
Erzeugen und Sammeln der Ladungen unterbro- nen erzeugen. Andererseits kann das Gas durch eine
chen wird. äußere Quelle ultravioletter Strahlung zur Erzeugung
Der dadurch vermittelte Vorteil besteht darin, daß 33 freier Elektronen durch photoelektrische Emission
in einfacher Weise das Zünden der Entladung in auf die Entladung vorbereitet werden, aber auch
jeder beliebigen Entladungsstrecke schnell und zuvor- durch das Einbringen von radioaktivem Material in
lässig erfolgt und daß insbesondere das Beendigen der das Gas, das ebenso das Auftreten von freien Elek-
Entladung rasch vonstatten geht. Dies wird durch das tronen im Gasvolumen für eine Ionisierung bei einem
erfindungsgemäße Verfahren erreicht, durch das die an 40 einheitlichen Potential ermöglicht, wenn Gasart,
den Kreuzungsflächen gespeicherten Ladungen schnell Druck, Feldaufbau usw. gegeben sind,
modifiziert werden können. Die einzelnen Entladungseinheiten können durch
Weitere Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen verschiedene Spannungen in einfachster Weise durch
Verfahrens sowie eine einfache und zweckmäßige eine Sinusspannung »eingeschaltet« oder »abgeschal-
Schaltanordnung zur Durchführung des Verfahrens 45 tet« werden. »Eingeschaltet« heißt, daß eine Folge
sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet. von Augenblicksentladungen mit den abwechselnden
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Halbperioden der angelegten Wechselspannung nach
Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden der Anfangsentladung abläuft. »Abgeschaltet« heilst,
näher beschrieben. Es zeigt daß diese Folge unterbrochen ist. Im Grunde genom-
F i g. IA eine schematische Darstellung einer An- 50 men ist neben dem Spannungsverlauf die einzige
Zeigevorrichtung und einer Schaltanordnung zu deren andere Bedingung die, daß die Entladungseinheit so
Ansteuerung, vorbereitet sein muß, daß sie auf die angelegte Span-
F i g. IB einen Schnitt durch die Anzeigevorrich- nung anspricht. Ein Impulsgenerator 60 für die An-
tung, steuerung eines Leiters einer Gasentladungseinheit ist
F i g. 2 das Schaltbild eines Impulsgenerators in 55 in F i g. 2 gezeigt und weist einen ersten Transistor
der Schaltanordnung nach F i g. 1 und Q1 mit einer Basis 30, einem Kollektor 31 und einem
F i g. 3 bis 7 verschiedene Diagramme der den Emitter 32 auf, wobei der Kollektor 31 direkt mit
Gasentladungseinheiten zugeführten Brennwechsel- einer Gleichspannungsquelle V1 und der Emitter 32
spannung und Impulse. über einen Widerstand 33 mit Masse verbunden ist.
Die Fig. IA und 1B zeigen eine Anzeigevorrich- 60 Ein impulsförmiges, aus einer Adressierschaltung61
tung mit Gasentladungseinheiten, bei der auf gegen- stammendes Signal 34 (Impulshöhe ungefähr 4 Volt
überliegenden Seiten zweier gläserner Stützelemente und Impulsdauer ungefähr 100 nanosec) wird an die
10 und 11 Leitern 12 und 13 angeordnet sind. Di- Basis 30 angelegt. Der Transistor Ql arbeitet als
elektrische Schichten 14 und 16 weisen Oberflächen Verstärker, und sein Ausgangssignal wird vom Emit-
17 und 18 auf, die zur Sammlung von Ladungen 65 ter 32 direkt der Basis 36 eines zweiten Transistors
(Elektronen und Ionen) dienen, die bei der Entladung Q 2 zugeführt. Der Emitter 37 des Transistors Ql ist
(Ionisierung) der einzelnen Gasentladungseinheiten mit Masse verbunden und der Kollektor 38 über
entstehen. einen kleinen Serienwiderstand 39 an die Primärwick-
S"
lung 40 eines Transformators Tl angeschlossen. Das und 60-12-1 angelegt, so daß einseitig gerichtete Imobere
Ende der Primärwicklung des Transformators pulse zu den entsprechenden, in der Phase verschobe-
Tl ist mit einer relativ hohen Gleichspannungsquelle nen Brennwechselspannungen addiert werden. Zwi-
V 2 verbunden, und eine Diode Dl ist als Shunt zur sehen der Brennwechselspannungsquelle 29 und der
Primärwicklung 40 des Transformators Γ1 ge- 5 Adressierschaltung 61 ist eine Synchronisierverbinschaltet.
dung 90 vorgesehen, so daß die Signale 34 zu geeig-Wenn ein Signal 34 der Adressierschaltung 61 an neten Zeitpunkten in bezug auf den Verlauf der
die Basis 30 des Transistors Q1 angelegt wird, hebt Brennwechselspannung erzeugt werden,
dieser Transistor den Energiepegel so weit an, daß In den F i g. 4 bis 7 stellt der untere Spannungsder Transistor β 2 in einem Schaltvorgang durchge- 10 verlauf 66 die Ausgangsspannung eines nicht gezeigschaltet werden kann. Dieser Schaltvorgang läuft so ten Sekundärelektronenvervielfachers dar, der die schnell ab, daß durch die Primärwicklung 40 des einzelnen Lichtausbrüche einer Entladungseinheit Transformators Γ1 ein Stromstoß fließt, der in der wahrnimmt. Wie schon erwähnt, zündet jede Einheit Sekundärwicklung 42 einen Spannungsimpuls erzeugt. zweimal innerhalb einer Periode der angelegten Am Ende des Signals 34 schaltet der Transistor Q 2 15 Brennwechselspannung. Die Entladungsstärke ändert ab, so daß der Stromfluß in der Primärwicklung 40 sich mit der Zahl der an einer einzelnen Entladung des Transformators Π aufhört; ein zweiter Span- beteiligten Elektronen und kann als angenähertes nungsimpuls in der Sekundärwicklung 42 des Trans- Maß für die Änderung der Vorspannung der EntformatorsJl wird durch die Diode Dl verhindert. ladungseinheiten genommen werden. Diese Vorspan-Die Diode Dl schneidet den negativen Teil der 20 nung ist keine angelegte Spannung, sondern ist das Schwingung ab und erzeugt somit einen einzigen halb- Ergebnis der Elektronen- und Ionensammlung auf welligen Ausgangsimpuls. Diete Diode D1 dient auch gegenüberliegenden diskreten Oberflächen 17 und 18 als Schutz des Transistors β 2 gegenüber den großen jeder einzelnen Entladungseinheit. Die Ansammlung Übergangsströmen, die während des »Abschaltvor- von Elektronen und Ionen auf solchen Oberflächen gangs« auftreten können. Um die im Transistor ge- 25 baut ein elektrisches Feld auf, und die Richtung dieses speicherte Ladung zu berücksichtigen, die nach Ver- Feldes ist der Richtung des die Elektronen und Ionen schwinden des Eingangssignals die Abschaltzeit des (durch die Ionisierung) erzeugenden angelegten FeI-Transistors verlängern kann, hat das Signal 34 eine des entgegengerichtet. Das aufgebaute Feld dient der Impulsdauer, die etwas kleiner ist als die halbe Peri- Beendigung der Entladung, und so ändert sich die odendauer» 30 Vorspannung mit der Richtungsänderung des ange-
dieser Transistor den Energiepegel so weit an, daß In den F i g. 4 bis 7 stellt der untere Spannungsder Transistor β 2 in einem Schaltvorgang durchge- 10 verlauf 66 die Ausgangsspannung eines nicht gezeigschaltet werden kann. Dieser Schaltvorgang läuft so ten Sekundärelektronenvervielfachers dar, der die schnell ab, daß durch die Primärwicklung 40 des einzelnen Lichtausbrüche einer Entladungseinheit Transformators Γ1 ein Stromstoß fließt, der in der wahrnimmt. Wie schon erwähnt, zündet jede Einheit Sekundärwicklung 42 einen Spannungsimpuls erzeugt. zweimal innerhalb einer Periode der angelegten Am Ende des Signals 34 schaltet der Transistor Q 2 15 Brennwechselspannung. Die Entladungsstärke ändert ab, so daß der Stromfluß in der Primärwicklung 40 sich mit der Zahl der an einer einzelnen Entladung des Transformators Π aufhört; ein zweiter Span- beteiligten Elektronen und kann als angenähertes nungsimpuls in der Sekundärwicklung 42 des Trans- Maß für die Änderung der Vorspannung der EntformatorsJl wird durch die Diode Dl verhindert. ladungseinheiten genommen werden. Diese Vorspan-Die Diode Dl schneidet den negativen Teil der 20 nung ist keine angelegte Spannung, sondern ist das Schwingung ab und erzeugt somit einen einzigen halb- Ergebnis der Elektronen- und Ionensammlung auf welligen Ausgangsimpuls. Diete Diode D1 dient auch gegenüberliegenden diskreten Oberflächen 17 und 18 als Schutz des Transistors β 2 gegenüber den großen jeder einzelnen Entladungseinheit. Die Ansammlung Übergangsströmen, die während des »Abschaltvor- von Elektronen und Ionen auf solchen Oberflächen gangs« auftreten können. Um die im Transistor ge- 25 baut ein elektrisches Feld auf, und die Richtung dieses speicherte Ladung zu berücksichtigen, die nach Ver- Feldes ist der Richtung des die Elektronen und Ionen schwinden des Eingangssignals die Abschaltzeit des (durch die Ionisierung) erzeugenden angelegten FeI-Transistors verlängern kann, hat das Signal 34 eine des entgegengerichtet. Das aufgebaute Feld dient der Impulsdauer, die etwas kleiner ist als die halbe Peri- Beendigung der Entladung, und so ändert sich die odendauer» 30 Vorspannung mit der Richtungsänderung des ange-
Die Sekundärwicklung 42 des Transformators T1 legten Feldes in entgegengesetzter Richtung,
ist mit einer Brennwechselspannungsquelle und dem Wenn die an eine Entladungseinheit angelegte angesteuerten Leiter in Serie geschaltet, so daß sich Brennwechselspannung bis zum Durchbruchpegel die beiden Spannungen addieren. Um eine minimale (Zündpotential) angehoben wird, entlädt sich die AnWechselwirkung zu erreichen, wird die Resonanz- 35 Ordnung. Wenn die Amplitude der angelegten Spanfrequenz der Brennwechselspannungsquelle und die nung verringert wird, bleibt die Entladungseinheit Resonanzfrequenz des Impulsgenerators vorzugsweise weiterhin eingeschaltet, und dieser Zustand bleibt bis verschieden gewählt, damit der Leistungsverlust ver- herunter auf einen Minimalpegel der Brennwechselringert und ein maximales Signal zugeführt wird. Der spannung, bei dem die Entladung unterbrochen wird, Impuls wird auf etwa eine Mikrosekunde Dauer und 40 erhalten. Dieser Unterschied zwischen diesen Spandie Periode der Brennwechselspannung auf etwa zehn nungen wird als elektrisches Speichervermögen aus-Mikrosekunden Dauer eingestellt; die Erfindung ist genutzt, das auf der wechselnden Ansammlung von aber nicht auf diese besonderen Zeitverhältnisse be- Ladungen auf den Oberflächen 17 und 18 der dielekschränkt. trischen Schichten 14 und 16 zum Aufbau einer Span-Die Brennwechselspannung ist eine periodisch ver- 45 nung beruht.
ist mit einer Brennwechselspannungsquelle und dem Wenn die an eine Entladungseinheit angelegte angesteuerten Leiter in Serie geschaltet, so daß sich Brennwechselspannung bis zum Durchbruchpegel die beiden Spannungen addieren. Um eine minimale (Zündpotential) angehoben wird, entlädt sich die AnWechselwirkung zu erreichen, wird die Resonanz- 35 Ordnung. Wenn die Amplitude der angelegten Spanfrequenz der Brennwechselspannungsquelle und die nung verringert wird, bleibt die Entladungseinheit Resonanzfrequenz des Impulsgenerators vorzugsweise weiterhin eingeschaltet, und dieser Zustand bleibt bis verschieden gewählt, damit der Leistungsverlust ver- herunter auf einen Minimalpegel der Brennwechselringert und ein maximales Signal zugeführt wird. Der spannung, bei dem die Entladung unterbrochen wird, Impuls wird auf etwa eine Mikrosekunde Dauer und 40 erhalten. Dieser Unterschied zwischen diesen Spandie Periode der Brennwechselspannung auf etwa zehn nungen wird als elektrisches Speichervermögen aus-Mikrosekunden Dauer eingestellt; die Erfindung ist genutzt, das auf der wechselnden Ansammlung von aber nicht auf diese besonderen Zeitverhältnisse be- Ladungen auf den Oberflächen 17 und 18 der dielekschränkt. trischen Schichten 14 und 16 zum Aufbau einer Span-Die Brennwechselspannung ist eine periodisch ver- 45 nung beruht.
laufende Spannung, z. B. eine einfache sinusförmige Beim Entladen einer Einheit fließen Elektronen
Spannung oder eine Spannung mit einem komplizier- und Ionen über die Gaszwischenräume in verschieten
Verlauf, die fir kurze Zeitintervalle angelegt und dene Richtungen, so daß der Einfluß der angelegten
periodisch wiederholt wird. Im folgenden ist eine Spannung verringert wird. Wenn die Entladungszeiten
sinusförmige Spannung im Bereich von 50 bis 50 im Inneren sehr kurz sind (in Nanosekundenbereichen),
50Ü kHz vorausgesetzt. Wie F i g. 3 zeigt, wird die ändert sich die angelegte Spannung nicht merklich,
gleiche Brennwechselspannung an alle Leiter der und die Spannungsänderung an der Gasentladungs-Zeilen
und eine um 180° phasenverschobene Span- einheit ist gleich der Durchbruchsspannung. Dabei
nung an alle Leiter der Spalten angelegt. wird vorausgesetzt, daß die Entladung nicht bei einer
Um den Einfluß der veränderlichen kapaziiiven 55 von Null verschiedenen Spannung aufhört, sondern
Last auf die Brennwechselspannungsquelle 29 zu ver- bis zum Wert Null anhält. Es wird von dem Gedanringern,
kann eine Kapazität 45 parallel geschaltet ken ausgegangen, daß die Entladungseinheit durch
werden; die Veränderung der Kapazität ist umso das Anheben der Spannung bis auf die Zündspannung
größer, je mehr Entladungseinheiten eingeschaltet eingeschaltet wird; danach sollte die Spannung langwerden;
die Änderung muß dann durch eine größere 60 sam mit einer so kleinen Geschwindigkeit auf die
Parallelkapazität ausgeglichen werden. Brennwechselspannung abgesenkt werden, daß die
Nach Fig. 1 ist leder Leiter mit einem Impuls- Entladungen nachkommen können. Das Ausschalten
generator 60 (z. B. 60-12-1 bis 60-12-n und 60-13-1 soll durch das Auslösen einer Entladung zu einem
bis 60-13-n) verbunden, der ein Signal von der Adres- Zeitpunkt erreicht werden, bei dem die angelegte
sierschaltung 61 erhält. Wenn z. B. die durch die 65 Spannung Null ist. Da die Entladung die Spannung
Überkreuzung der Leiter 13-1 und 12-1 bestimmte an der Entladungseinheit auf einen Nullwert bringen
Entladungseinheit gesendet werden soll, wird ein würde, könnte die Vorspannung auf Null verkleinert
Signal gleichzeitig an die Impulsgeueratoren 60-13-1 und dadurch die Entladungseinheit in den ausgeschal-
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teten Zustand versetzt werden. Diese Gedanken be- den gleichartig, doch kommt es auf den Zeitpunkt des
schreiben aber die wirkliche Betriebsweise nicht aus- Anlegens des Löschimpulses in bezug auf die Brennreichend,
da tatsächlich eine Entladungseinheit ge- wechselspannung an. Gemäß F i g. 5 wird der Impuls
zündet werden kann, wenn die angelegte Spannung zeitsynchron angelegt, so daß die Impulsspitzc mit
den Wert Null hat, und noch im aktiven Zustand 5 dem Zeitpunkt einer normalen Entladung, d. h. mit
bleibt, d.h., die durch die Ladungsansammlung auf- dem Punkt70, zusammenfällt. Gemäß Fig. 6 wird
gebaute Vorspannung wird nicht auf den Wert Null der Impuls so angelegt, daß er die Steilheit der auf
verkleinert. die letzte normale folgende Entladung nächsten Entin Fig. 4 bis 7 sind der Brennwechselspannung ladung verändert, während gemäß Fig. 7 der AnPunkte
70 überlagert, die eine lichterzeugende io stieg des Impulses und der angelegten Brennwechselmomentane
Entladung einer Entladungseinheit dar- spannung so zusammenwirken, daß am Ort der letzten
stellen. Wie in Fig. 4 gezeigt, treten in jeder vollen Entladung der Anstieg etwa Null ist.
Periode der angelegten Brennwechselspannung zwei In F i g. 5 ist der Impuls 80 so zeitsynchronisiert, Entladungen oder Lichtimpulse auf, wenn einmal daß die Spitze im Entladungspunkt 70 auftritt. Infolge eine Entladung oder Zündung stattgefunden hat 15 des angenäherten Nullanstiegs der angelegten Span-(lichterzeugende Entladungen während der positiven nung wird die transportierte Ladungsmenge verklei-Halbperiode sind mit 75 P, und lichterzeugende Ent- nert und dadurch die Vorspannung der Entladungsladungen während der negativen Halbperiode sind einheit unter den Brennpegel abgesenkt. Die auf den mit 75 N bezeichnet). Der Impuls 71 ist die Ausgangs- dielektrischen Schichten gesammelte Ladungsmenge spannung des Impulsgenerators der zu der Brenn- so reicht also nicht mehr für den Aufbau des Feldes aus, wechselspannung 72 addiert ist. Die erste Entladung das die angelegte Brennwechselspannung zur Erzeu-73 wird durch die an der Entladungseinheit liegenden gung einer Entladung verstärken kann. Daher wird vergrößerten Spannung hervorgerufen, die die Summe die Entladungseinheit ausgeschaltet. Die reduzierte aus Brennwechselspannung 72 und Impuls 71 ist. An- Entladung wird durch den entsprechenden Photoschließend tritt eine zweite Entladung auf, die durch 25 Vervielfacherimpuls 78 dargestellt. Der letzte Vervieldie Sekundärelektronenvervielfacher-Ausgangsspan- facherimpuls ist wesentlich kleiner als die vorhernung 74 dargestellt ist. Der Anstieg der angelegten gehenden Impulse während der positiven Halbperioden Spannung beeinflußt den Betrag der auf den Flächen und zeigt damit eine Verkleinerung der angesammelder Entladungseinheit am Ende der Entladung 73 ge- ten Ladungsmenge an.
Periode der angelegten Brennwechselspannung zwei In F i g. 5 ist der Impuls 80 so zeitsynchronisiert, Entladungen oder Lichtimpulse auf, wenn einmal daß die Spitze im Entladungspunkt 70 auftritt. Infolge eine Entladung oder Zündung stattgefunden hat 15 des angenäherten Nullanstiegs der angelegten Span-(lichterzeugende Entladungen während der positiven nung wird die transportierte Ladungsmenge verklei-Halbperiode sind mit 75 P, und lichterzeugende Ent- nert und dadurch die Vorspannung der Entladungsladungen während der negativen Halbperiode sind einheit unter den Brennpegel abgesenkt. Die auf den mit 75 N bezeichnet). Der Impuls 71 ist die Ausgangs- dielektrischen Schichten gesammelte Ladungsmenge spannung des Impulsgenerators der zu der Brenn- so reicht also nicht mehr für den Aufbau des Feldes aus, wechselspannung 72 addiert ist. Die erste Entladung das die angelegte Brennwechselspannung zur Erzeu-73 wird durch die an der Entladungseinheit liegenden gung einer Entladung verstärken kann. Daher wird vergrößerten Spannung hervorgerufen, die die Summe die Entladungseinheit ausgeschaltet. Die reduzierte aus Brennwechselspannung 72 und Impuls 71 ist. An- Entladung wird durch den entsprechenden Photoschließend tritt eine zweite Entladung auf, die durch 25 Vervielfacherimpuls 78 dargestellt. Der letzte Vervieldie Sekundärelektronenvervielfacher-Ausgangsspan- facherimpuls ist wesentlich kleiner als die vorhernung 74 dargestellt ist. Der Anstieg der angelegten gehenden Impulse während der positiven Halbperioden Spannung beeinflußt den Betrag der auf den Flächen und zeigt damit eine Verkleinerung der angesammelder Entladungseinheit am Ende der Entladung 73 ge- ten Ladungsmenge an.
sammelten Ladung. Die aus der Entladung 73 stam- 30 Die zweite Möglichkeit ist in F i g. 6 dargestellt,
mende gesammelte Ladungsmenge muß so groß sein. Diese unterscheidet sich von der ersten nach Fig. 5
daß an der Entladung 74 die für eine Vorspannung dadurch, daß das Ausschalten durch eine Änderung
der Entladungseinheit auf den »Ein«-Zustand nötige des Anstiegs der nächsten auf die letzte normale fol-Ladungsmenge
beteiligt ist, so daß eine andere Ent- gende Entladung erreicht wird. Der Anstieg des Imladung
in der Nähe des normalen Entladungspunktes 35 pukes 81 wird an der Stelle der letzten positiven Enteiner
»ein«-geschalteten Entladungseinheit stattfindet, ladung 82P vergrößert, um die gesammelte Ladung
wenn die Brennwechselspannung auf ihren positiven zu vergrößern und die für ein Brennen der nächsten
Maximalwert zuläuft. Danach zündet die ausgewählte folgenden Entladung nötige angelegte Spannung her-Entladungseinheit
weiterhin wie eine normale einge- abzusetzen. Daher findet die nächste negative Entschaltete
Entladungseinheit. Da jede Entladung durch 40 ladung 82 N bei einem Wert in der Nähe von Null
ein Sammeln von Ladungen auf gegenüberliegenden statt. Wenn der Anstieg bei der letzten negativen Ent-Kreuzungsflächen
beendet wird, hört die Lichterzeu- ladung 82 iV richtig ist, wird in der Entladungseinheit
gung ebenso auf. Tatsächlich dauert die Lichterzeu- eine Vorspannung aufgebaut, die für ein Zünden
gung nur einen kleinen Bruchteil einer halben Peri- während der nächsten positiven Halbpcriode niehl
odendauer der angelegten Brennwechselspannune 45 ausreicht.
lang an. Die Sammlung solcher Ladungen stellt eine Die dritte Möglichkeit ist in Fig. 7 dargestellt,
elektrische Speicherung dar, und solche gesammelten Diese ähnelt der ersten, da für das Abschalten die AnLadungen
bauen eine Vorspannung auf, die wieder stiege des Impulses 83 und der Brennwechselspaneine
Entladung beim Maximalwert der Halbpcriode nung 72 zur Erzeugung eines Anstiegs in der Nähe
der angelegten Brennwechselspannung oder in der 50 des Wertes Null am Punkt der letzten Entladung 84
Nähe dieses Wertes bewirkt, um wieder einen kurz- zusammengefaßt werden. Es wird aber bemerkt, daß
zeitigen Lichtimpuls zu erzeugen. Wegen der Umkehr sich diese beiden Möglichkeiten dadurch unterscheider
Feldrichtung werden zu dieser Zeit Elektronen den, daß bei der ersten während einer positiven Haibund
Ionen auf den entsprechenden Oberflächen der periode und bei dieser während einer negativen Halbdielektrischen Schichten gesammelt, und nach einigen 55 periode abgeschaltet wird.
Perioden der angelegten Spannung sind die durch die Wenn eine eingeschaltete Entladungseinheit ausge-Punkte
70 dargestellten Entladungszeitpunkte sym- schaltet werden soll, wird daher ein Impuls so angemetrisch
in bezug auf den Verlauf der Brennspannung legt, daß die Entladungseinheit bei einer normalen
verteilt. Entladungsspannung, aber bei verkleinertem Stei-Um eine bestimmte Entladungseinheit auszuschal- 60 gungsmaß gezündet wird, wodurch das Aufladen dei
ten, d. h. die Folge der Entladungen zu unterbrechen, Entladungseinheit verringert und damit die Ladung
müssen die gesammelten Ladungen, die die Vorspan- der Entladungseinheit unter den normalen Ladungsnung
für die Entladungseinheit aufbauen, so ausge- pegel so weit verringert wird, daß die Brennwechselglichen
oder verändert werden, daß die Amplitude spannung allein die Entladungseinheit nicht zünder
der angelegten Spannung, also die konstante Ampli- 65 kann. Die geforderte Hochspannung bis ungefähi
tude der Brennwechselspannung 72 für eine Ent- 1 kV und der Frequenzbereich von 50 bis 500 kHz
ladung nicht mehr ausreicht. Der Impuls zum Unter- bestimmen die Ströme in der Anzeigevorrichtung und
brechen der Entladung ist mit dem Impuls zum Zün- der Kapazität 45. Diese kann Teil eines abstimm-
baren, derBrennwechselspannungsquelle29 einschließenden
Serienkreises sein; sie kann dazu benutzt werden, sowohl die Feldkapazitäts- als auch die Widerstandsänderungen
während einer Periode zwischen dem einen Zustand, in dem keine Entladungseinheiten
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eingeschaltet sind, und einem Zustand, in dem all· Entladungseinheiten eingeschaltet sind, auszugleichen
Es ist aber wünschenswert, die Kapazität 45 wegei der Begrenzung des nötigen Betriebsstroms so kleii
wie möglich zu halten.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (6)
1. Verfahren zum An- und Abschalten von 7. Schaltanordnung nach Anspruch 6, da
ausgewählten Gasentladungseinheiten in einer 5 durch gekennzeichnet, daß die Primärwicklun;
Anzeigevorrichtung, bei der zwischen zwei im Ab- (40) des Transformators über eine Diode (D 1
stand gegenüberliegenden dielektrischen Schach- kurzgeschlossen ist.
ten durch diese ein mit einem ionisierbaren Gas 8. Schaltanordnung nach Anspruch 6, da
gefüllter Entladungsraum gebildet ist und die durch gekennzeichnet, daß eine Kapazität (45
Außenflächen der dielektrischen Schichten mit io zu der Brennwechselspannungsquelle (29) paralle
Leitern in Reihen und Spalten hinterlegt sind, geschaltet ist, deren Kapazität groß gegenübei
und bei der eine an die Leiter angeschlossene den Kapazitätsveränderungen der Gasentladungsund
mit einer Spannungsquelle verbundene vorrichtung ist.
Schaltanordnung vorgesehen ist, die ein Zündpotential an ausgewählte, sich kreuzende Leiter 15
Schaltanordnung vorgesehen ist, die ein Zündpotential an ausgewählte, sich kreuzende Leiter 15
anlegt, wodurch in einem jedem Kreuzungs-
flächenpaar zugeordneten Teilvolumen eine Entladung zündbar ist und längs der Entladungsstrecke Ladungen erzeugbar sind, die entsprechend
ihrer Polarität auf den Kreuzungsflächen *o Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorzum
Aufrechterhalten der Entladung sammelbar richtung zum An- und Abschalten von ausgewählten
sind, dadurch gekennzeichnet, daß an Gasentladungseinheiten in einer Anzeigevorrichtung,
alle Leiter eine Brennwechselspannung als Vor- bei der zwischen zwei im Abstand gegenüberliegenden
Spannung angelegt wird, daß zum Zünden einer dielektrischen Schichten durch diese ein mit einem
Entladung während eines Amplitudenanstiegs der 25 ionisierbaren G as gefüllter Entladungsraum gebildet ist
Brennwechselspannung den ausgewählten, sich und die Außenfläche der dielektrischen Schichten mit
kreuzenden Leitern ein sich zu der Brennwechsel- Leitern in Reihen und Spalten hinterlegt sind, und bei
Spannung addierender Impuls zugeführt wird, der eine an die Leiter angeschlossene und mit einer
worauf durch die Brennwechselspannung die Ent· Spannungsquelle verbundene Schaltanordnung vorgeladung
aufrechterhalten wird, und daß zum Be- 30 sehen ist, die ein Zündpotential an ausgewählte, sich
endigen der Entladung ein sich zu der Brenn- kreuzende Leiter anlegt, wodurch in einem jedem
wechselspannung addierender zweiter Impuls zu Kreuzungsflächenpaar zugeordneten Teilvolumen eine
einem Zeitpunkt zugeführt wird, in dem das Er- Entladung zündbar ist und längs der Entladungszeugen und Sammeln der Ladungen unterbrochen strecke Ladungen erzeugbar sind, die entsprechend
wird. 35 ihrer Polarität auf den Kreuzungsflächen zum Auf-
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- rechterhalten der Entladung sammelbar sind,
kennzeichnet, daß der zweite Impuls zum Be- Eine Anzeigevorrichtung der eingangs beschriebeendigen der Entladung zu einem Zeitpunkt zu- nen Art ist bereits Gegenstand der älteren Anmeldung geführt wird, in dem die Amplitude der Brenn- P 18 09 896.9 der Anmelderin. Dabei steht das Gas wechselspannung groß genug ist, eine Entladung 40 der jedem Kreuzungsflächenpaar zugeordneten Teilin einer Richtung zu bewirken. volumen unbegrenzt miteinander in Verbindung, und
kennzeichnet, daß der zweite Impuls zum Be- Eine Anzeigevorrichtung der eingangs beschriebeendigen der Entladung zu einem Zeitpunkt zu- nen Art ist bereits Gegenstand der älteren Anmeldung geführt wird, in dem die Amplitude der Brenn- P 18 09 896.9 der Anmelderin. Dabei steht das Gas wechselspannung groß genug ist, eine Entladung 40 der jedem Kreuzungsflächenpaar zugeordneten Teilin einer Richtung zu bewirken. volumen unbegrenzt miteinander in Verbindung, und
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge- wird der Druck des Gases so eingestellt, daß die bei
kennzeichnet, daß der zweite Impuls zum Be- jeder Entladung erzeugten Ladungen im wesentlichen
endigen der Entladung zu einem Zeitpunkt zu- in den jeweiligen Teilvolumen eingeschlossen sind,
geführt wird, in dem die Amplitude der Brenn- 45 Die vorliegende Erfindung ist aber nicht auf diese
wechselspannung gleichsinnig mit der Impuls- Bauweise beschränkt. Die Teilvolumen können auch
richtung ansteigt. beispielsweise durch perforierte Glasplatten oder ähn-
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 liehe Strukturen abgegrenzt werden.
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß den die Die Erfindung geht aus von einer Anzeigevorrich-Reihen
und die Spalten bildenden Leitern die 50 tung, bei der die Teilvolumen durch perforierte Glas-Brennwechselspannung
in Phasenopposition und platten abgegrenzt sind und das Zünden der Entdie Impulse mit entgegengesetzter Polarität züge- ladungen an ausgewählten, sich kreuzenden Leitern
führt werden. durch Verändern des Potentials einer an die Leiter
5. Schaltanordnung zur Durchführung des Ver- angelegten Wechselspannung erfolgt. Um den Entfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da- 55 ladungsvorgang auszulösen, wird die Wechselspandurch
gekennzeichnet, daß die Leiter (12, 13) nung auf die Höhe des notwendigen Zündpotentials
über jeweils einen Impulsgenerator (60) mit einer gebracht. Anschließend kann die Wechselspannung
Adressierschaltung (61) verbunden sind und der verkleinert werden, wobei durch das Erzeugen und
Impulsgenerator eine in Reihe mit einer Gleich- Sammeln der Entladungen auf den Kreuzungsflächen
Spannungsquelle (F2) und einem normalerweise 60 die Entladung aufrechterhalten wird. Zum Beendigen
offenen Schaltelement (Q2) geschaltete lnduktivi- der Entladung wird die Wechselspannung in entspretät
(Tl) aufweist und das Schaltelement durch chender Weise erniedrigt.
ein Signal (34) von der Adressierschaltung zum Es ist andererseits bekannt (USA.-Patentschrift
Erzeugen eines Impulses durch Stromfluß in der 2 123 459), den einzelnen eine Matrix bildenden Gas-Induktivität
geschlossen wird. 65 entladungsröhren einer Anzeigevorrichtung über die
6. Schaltanordnung nach Anspruch 5, da- in Reihen und Spalten angeordneten Zuleitungen zudurch
gekennzeichnet, daß ein Transformator sätzlich zu einer Vorspannung Zündimpulse zuzufühvorgesehen
ist, dessen Primärwicklung (40) die ren, wodurch einzelne an die angesteuerten 7.nlp.itun_
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