DE845980C - Elektrischer Schwingungserzeuger - Google Patents
Elektrischer SchwingungserzeugerInfo
- Publication number
- DE845980C DE845980C DEF901A DEF0000901A DE845980C DE 845980 C DE845980 C DE 845980C DE F901 A DEF901 A DE F901A DE F0000901 A DEF0000901 A DE F0000901A DE 845980 C DE845980 C DE 845980C
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- tube
- voltage
- generator according
- vibration generator
- capacitor
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 56
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims description 7
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims description 7
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03K—PULSE TECHNIQUE
- H03K4/00—Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions
- H03K4/06—Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape
- H03K4/08—Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape having sawtooth shape
- H03K4/10—Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape having sawtooth shape using as active elements vacuum tubes only
- H03K4/26—Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape having sawtooth shape using as active elements vacuum tubes only in which a sawtooth current is produced through an inductor
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
- H02M7/42—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal
- H02M7/44—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/48—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M7/53—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M7/533—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using discharge tubes only
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03K—PULSE TECHNIQUE
- H03K4/00—Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions
- H03K4/06—Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape
- H03K4/08—Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape having sawtooth shape
- H03K4/10—Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape having sawtooth shape using as active elements vacuum tubes only
- H03K4/26—Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape having sawtooth shape using as active elements vacuum tubes only in which a sawtooth current is produced through an inductor
- H03K4/39—Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape having sawtooth shape using as active elements vacuum tubes only in which a sawtooth current is produced through an inductor using a tube operating as an amplifier
- H03K4/43—Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape having sawtooth shape using as active elements vacuum tubes only in which a sawtooth current is produced through an inductor using a tube operating as an amplifier combined with means for generating the driving pulses
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B41/00—Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
- H05B41/14—Circuit arrangements
- H05B41/24—Circuit arrangements in which the lamp is fed by high frequency AC, or with separate oscillator frequency
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
- Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)
Description
(WiGBl. S. 175)
AUSGEGEBEN AM 7. AUGUST 1952
Diese Erfindung betrifft einen elektrischen
Schwingungserzeuger und sieht insbesondere die Mittel vor, um den Ausgangsstrom eines Oszillators
von großer Leistung periodisch stufenweise von einem niedrigen oder Xullwert auf einen wesentlich
größeren Ausgangsstrom zu erhöhen. Ein derartiger Schwingungserzeuger findet beim Betrieb
von Gasentladungsröhren für Meßzwecke od. dgl. Anwendung, in welchen die Entladung in der Röhre
sich stufenweise entlang der Röhre erhöht, dann aufhört und sich periodisch wiederholt (vgl. z. B.
britische Patente 399 566 und 423 362).
Gemäß der gegenwärtigen Erfindung ist eine Röhrenoszillatorstufe vorgesehen, welcher eine
Steuerspannung zugeführt wird, die abgeleitet ist von einem eine sägezahnförmige Spannung erzeugenden
Generator (Kippgenerator). DieserGenerator enthält eine Kapazität, die langsam aufgeladen
wird über einen Widerstand oder durch das Äquivalent eines Widerstandes, z. B. eine Röhre, und die
schnell entladen wird durch eine Röhre, die als Sperrgenerator angeordnet ist. Vorzugsweise wird
als Schwingungserzeuger eine Röhre oder Röhren der Schirmgittertype benutzt. Das Potential des
Schirmgitters wird für Kontrollzwecke verändert, und in diesem Fall liefert der die sägezahnförmige
Spannung erzeugende Generator die Spannung für das Schirmgitter des Schwingungsgenerators über
eine der Kathode angeschlossene Stufe.
Eine Anordnung eines elektrischen Schwingungserzeugers im Zusammenhang mit der gegenwärtigen
Erfindung wird nun in bezug auf die Zeichnung
beschrieben. Der Schwingungserzeuger in dieser Anordnung liefert die Energie für das Arl>eiten
einer Gasentladungsröhre in der oben t>eschrie1>enen Weise.
Die Zeichnung zeigt den Schwingungserzeuger einschließlich einer Schwingungsstufe i, eine Kippgeneratorstute
2 und einen Stromkreis 3 einer Gasentladungsröhre, jeder innerhalb eines strichpunktierten
Rechtecks.
Die Schwingungserzeugerstufe 1 hat zwei Vierelektrodenröhren
großer Leistung F3 und F4 geschaltet
als Gegentaktschwingungserzeuger (C-Schaltung). Die Anoden A3 und A4 der Röhren V3 und
F4 sind gekopi>elt mit den gegenüberliegenden
linden der Spule L1, mit deren Mittelpunkt 4 die
Anodenspannungszuführung zu dem positiven Pol /i— einer entsprechenden Hochspannungsquelle
verbunden ist, während der negative Pol geerdet ist. Die notwendige Rückkopplung für die
Steuergitter CC1 und CG4 der Röhren F., und F4
wird dadurch erreicht, daß sie mittels der Blockkondensatoren C8 und C9 miteinander verbunden
werden zwecks Anpassung an die Anzapfungen 6 und 7 der Spule L1.
Die Gitterableitung für die Röhren F., und F4 er
folgt durch Gitterableitwiderstände R1 und RH.
Die Gasentladungsröhre 8, die nur schematisch gezeigt ist. ist mit der Oszillatorstufe 1 durch einen
Transformator T0 und Spule L., gekoppelt, die
ihrerseits gekoppelt ist mit der Primärspule L1. Die Anordnung ist so getroffen, daß, wenn der Oszillatorausgangsstrom
allmählich von einem niedrigen Wert ansteigt, die Entladung von der ungeerdeten Elektrode Ii1 gegen die geerdete Elektrode E2 allmählich
vordringt und bei einem geeigneten Wert des Oszillatorausgangsstromes sich über die ganze
Röhre ausdehnt. Ealls dann der Oszillatorausgangsstrom scharf auf den ursprünglichen niedrigen
Wert. z. B. XuIl. reduziert wird, wird die Entladung unterbrochen. So, wie im britischen Patent
399 566 beschrieben, kann die Röhre z. B. die äußere Form eines Wortes haben, so daß die Ausbreitung
der Entladung die Wirkung hat. als wenn dieses Wort gerade geschrieben wird. Das Potential auf den Schirmgittern Sd3 und .VCr4,
die unmittelbar untereinander verbunden sind, wird gesteuert durch eine Kippgeneratorstufe 2. Diese
Stufe in dieser besonderen erfindungsgemäßen Anordnung besteht aus zwei Dreielektrodenröhren F1
und I-.,, welche als zwei Teile einer Mehrfachröhre
gezeigt sind. Die Röhre F1 ist als ein der Kathode angeschlossener Stromkreis ausgebildet und erzeugt
eine Ausgangsspannung, welche auf die Schirmgitter .ST/'., und .S"CZ4 der Oszillatorröhren einwirkt,
um den Ausgangsstrom des Oszillators zu steuern. Die Röhre V0 ist ausgebildet als unterbrechender
oder Sperroszillator, der dazu dient, einen Kondensator im Gitterkreis der ersten Röhre zu entladen.
Die Röhre F1 enthält in ihrem Kathodenstromkreis zwei in Reihe liegende Widerstände /^1 und R2,
welche durch einen Parallelkondensator C., überbrückt werden. Der Widerstand R., liegt parallel
zu dem Kondensator C.,. während ein zweiter Kondensator C1 zwischen dem Gitter CG1 der Röhre F1
und dem oberen Anschluß des Kondensators C, angeordnet ist. Die Werte für die Kondensatoren C1
und C2 und die Widerstände R1 und R2 sind so Ix.'-messen,
daß der Quotient RJR2 kleiner ist als der
Quotient CJC2. Ein Gitterwiderstand R^ ist vorgesehen
zwischen dem Gitter CG1 und der Kathode K1 der Röhre F1. Der Widerstand /?;i hat einen
wesentlich höheren Wert als die Widerstände R1 und R2.
Die Röhre F2 ist als Sperroszillator ausgebildet,
und daher ist die Röhre/'., fest gekoppelt vermittels eines Niederfrequenztransformators T1, der zwischen
den Gitter- und Kathodenstromkreisen angeordnet ist. Der Gitterstromkreis enthält einen
Entladungswiderstand R. parallel zu einem Kondensator C6, deren Zeitkonstante üblicherweise hoch
ist. Die im Gitterkreis liegenden Windungen des Transformators T1 sind überbrückt durch einen
Kondensator C4, dessen Hauptfunktion es ist, die Spannungsspitze der dem (jitter der Röhre F., zugeführten
Spannung zu begrenzen.
Die Anode A, der zweiten Röhre F., ist mit dem
Gitter CC1 der Röhre V0 verbunden und daher auch
mit einem Pol des Kondensators C1. In bekannter Weise oszilliert die Röhre F., periodisch kräftig,
wodurch sie einen großen Anodenstroinstoß erzeugt. Eine positive Spannung am Gitter CC, der Röhre F.,
erzeugt einen Gitterstrom, welcher den Kondensator C6 negativ lädt und daher das (jitter CC,
negativ macht. Dieses unterdrückt den Anodenstrom bis zu der Zeit, wo die negative Ladung auf
dem Gitterkondensator C6 verschwindet. Dieser Arbeitsvorgang wiederholt sich fortlaufend.
Wenn der Anodenstromstoß in der Röhre V2 auftritt,
wird das Gitter CC1 der Röhre V1 stark negativ
gemacht, und der Anodenstrom der Röhre F1 wird unterbunden. Für eine Zeit, die von den Stromkreiskonstanten
abhängt, bleibt der Anodenstrom unterbunden und fängt dann wieder an, langsam auf einen Maximalwert anzusteigen. Dann erhält
die Röhre F2 wiederum ihren Anodenstromstoß, und der Vorgang wiederholt sich. Auf diese Weise
wird eine sägezahnförmige Spannung durch die Widerstände R1 und R0 entwickelt, welche über das
nichtlineare Widerstandselement .1/., den Schirmgittern .SC3 und .VC4 der Röhren F., und F4 zügeführt
wird. Die Wirkung der Zufuhr dieser Spannung zu den Schirmgittern SGx und .VC4 ergibt
einen ständig steigenden Oszillatorausgangsstrom, der bei seinem Maximum scharf unterbrochen wird.
Die Anordnung dieses Widerstandselementes .1/., und der Kondensator C5 in Verbindung damit ruft
eine negative Ladung auf den Schirmgittern .VC1
und .SC4 hervor, und zwar dann, wenn eine negative
Ladung notwendig ist, um den Oszillatorstrom auf Null zu reduzieren. Bei einigen Röhren
braucht eine negative Ladung nicht erforderlich zu sein, so daß das Element .1/., und der Kondensator
C5 fortgelassen werden kann. Die negative Ladung wird in der Weise bewirkt, daß. wenn die
Kippspannung auf XuIl fällt, die vorher durch den Kondensator C5 aufgebaute Spannung eine negative
Ladung der Schirmgitter .VC., und .V(Z4 bewirkt.
Die Ladung auf dem Kondensator C- verschwindet langsam über .1/.,. welches einen hohen Widerstand
für die Entladung des Kondensators aufweist.
Mit dieser kurzen Beschreibung des Stromumlaufes ist es nicht möglich, die Vorteile der Erfindung zu verstehen. Daher wird folgende, mehr ins einzelne gehende Betrachtung über den Vorgang gegeben.
Mit dieser kurzen Beschreibung des Stromumlaufes ist es nicht möglich, die Vorteile der Erfindung zu verstehen. Daher wird folgende, mehr ins einzelne gehende Betrachtung über den Vorgang gegeben.
ίο Insbesondere wird die Wirkung der Schaltanordnung
leichter verständlich, wenn die Werte den erforderlichen Kondensatoren und Widerständen beigegeben
werden. Bei einem Heispiel waren die Kondensatoren C1 und C, von je 0.5 «F und die
Widerstände A',, A'., und A'., waren 33 Kiloolim, 100 Kiloohm und 4 Megohm. Diese Werte dienen
nur zur Erläuterung.
Wenn die Röhre /'., gerade im Begriff ist. Anodenstrom zu liefern, gibt die Röhre/', vollen
Anodenstrom; die Rohre / , wird nur durch Gitterstrom geladen, der durch den Gitterwiderstand A>.!
fließt. Die Kathode A', der Röhre/', ist daher auf einem hohen Potential gegenüber Erde, wegen des
Spannungsanstieges im Ladekreis, der parallel zu den Kathodenwiderständen A'j und A\, angeordnet
ist. Das Potential der Schirmgitter .V(Z3 und .V(Z4
der Röhren /'., und / "4 ist hierbei ungefähr ein
Maximum.
Das Potential am Kondensator C1 ist wegen des
Sp
isanstiege
Strom, welcher durch den Widerstand Λ", fließt,
ungefähr ein Drittel des am Kondensator C, liegenden Potentials, das durch den Spannungsabfall am
Widerstand A'., bedingt ist.
Wenn die Röhrt' I '., Anodenstrom abgibt, hat die
Röhre /'., tatsächlich nur einen geringen Widerstandswert
über die zwei in Reihe liegenden Kondensatoren C1 und ( .,. Die obere Belegung des
Kondensators C1 und mit ihr das Gitter C(Z1 der
Rohre C1 werden daher äußerst schnell auf nahezu
Willpotential gebracht. Da die Kathode A", der Rohre I 1 positiv ist. wird die Rohre I 1 schnell
außer Wirkung gebracht und der Anodenstrom hört auf. Das Potential des Verbindungspunktes
der Kondensatoren ( 1 und C., ist zu dieser Zeit
mäßig hoch, und zwar positiv. Infolgedessen erhält der Kondensator C1 einen Ladestoß vom Kondensator
C.,. der in entgegengesetzter Richtung desjenigen geht, der vorher auf den Kondensator C ,
ausgeübt wurde, und beide Kondensatoren fangen dann an. sich zu entladen, und zwar der Kondensator
C1 über die Widerstände A", und R^ und
Kondensator C, über den Widerstand A*.,. ICs muß hervorgehoben werden, daß die verhältnismäßig
schnelle Entladung des Kondensators C1. gefolgt
durch seine Ladung auf ein Potential von entgegengesetzter Polarität, bedeutet, daß das Gitter CC1
der Rohre / Ί einwandfreie Ableitung auch über die AnodeiiMromuntcrbrechung hinaus besitzt. Wie
später erklärt wird, bestimmt die Zeit, während welcher die Ableitung nach der Unterbrechung bestehen
bleibt, diejenige Zeit, während welcher die Gasentladungsröhre ausgeschaltet ist. Die Zeit-
hervorgerufen durch den konstante des Stromkreises, die durch den Kondensator
C, und den Widerstand A'., gegeben ist. ist verhältnismäßig klein, und die Entladung des
Kondensators C., hat keine Wirkung auf den Anodenstrom der Röhre/', in dieser Stufe. Die
Zeitkonstante des Stromkreises, die durch den Kondensator C1 und die Widerstände A"j und A1.,
gegeben ist. ist verhältnismäßig hoch, sie beträgt etwa 2 Sekunden. Da der Widerstand R^ wesentlich
größer als der Widerstand A", ist, wird ein großer
Teil der Potentialdifferenz über den Kondensator C, dem (jitter C C1 der Röhre /', als eine negative
j Vorspannung zugeführt, welche den Fluß des Anodenstromes unterbricht.
Da der Kondensator C1 über A".s und R1 sich entlädt,
wird diese negative Vorspannung allmählich
j kleiner, bis der Punkt der Unterbrechung des
! Anodenstromes erreicht ist und der Anodenstrom j wieder zu fließen beginnt.
Bis zu diesem Arbeitspunkt ist das Potential der Schirmgitter ΛΎ/.; und .SYZ4 der Röhren Z3
und C4 so groß, daß der Oszillatorausgangsstrom den Wert XuIl aufweist, so daß die Gasentladungsröhre
völlig erlischt. Sobald der Anodenstrom in der Röhre /", zu fließen beginnt, kehrt die Strotnrichtung
in dem Widerstand R1 um, jedoch nicht
die Stromrichtung im Widerstand R3. Die Entladung
des Kondensators C1 geht weiter, jedoch fließt jetzt der Entladestrom durch die Röhre/',
statt durch den Widerstand A",. Der Kondensator C1
beginnt nach seiner völligen Entladung sich wieder aufzuladen mit einer um 1 So° phasenverschobenen
Spannung gemäß den obigen Darlegungen l>ezüglich des Anodenstromdurchganges durch die Röhre.
Der Anodenstrom der Röhre/', steigt also allmählich an. wobei er die durch die Widerstände R1
und A"., l>edingte sägeza'hnförmige Kurvenform aunimmt.
Sobald nun der Anodenstrom in der Röhre/',
' zu Hießen beginnt, ergibt sich ein Spannungsabfall
an dem Widerstand A1.,, während der Kondensator C,
entsprechend aufgeladen wird. Wenn der Anodenstrom großer wird, steigen auch die Spannungen
; an den Kondensatoren C, und C.,. bis sie die End-
_ 1 —
ι werte erreichen, die bestimmt sind durch die
; Spannungsabfälle an den Widerständen A", und /?.,.
! Diese Vorgänge wiederholen sich hier1>ei periodisch.
Man erkennt, daß das Verhältnis der Widerstandswerte
von A", und A*., einerseits das Potential,
, auf welches der Kondensator C, beim Beginn des ; Stromflusses durch die Röhre /'., aufgeladen wird,
und anderseits das Potential bestimmt, auf welches der Kondensator C1 in entgegengesetzter Richtung
aufgeladen wird, sobald die Röhre /', von Strom durchflossen ist. Das Verhältnis R1 : R., kann daher
zur Festlegung der Unterbrechungszeit des Schwingungserzeugers
verändert werden. Diese Unterbrechungszeit wird zum Teil durch den Wert des Widerstandes A"., lx-stimmt. Jedoch hat dieser
Widerstand, der die Zeitkonstante der Kondensatorentladung des Kondensators C, festlegt, eine
noch wichtigere Aufgabe, nämlich die Steilheit bzw. Schnelligkeit des Anstieges der sägeförmigeii
Spannungskurve zu bestimmen. Diese Steilheit kann etwa linear gewählt werden, so daß die Ausbreitungsgeschwindigkeit
der Entladung ziemlich konstant ist. Die gesamte Ablaufzeit dieses Υοτ-ganges
wird gesteuert durch die Zeitkonstante des Gitterkreises der Röhre V2.
Man erkennt ferner, daß die vorliegende Erfindung eine Regelung der Ausgangsleistung des Oszillators
und eine Steuerung der Unterbrechungszeit der to Gasentladungsröhre gestattet und daß sie die
Steuerung der Entladungsgeschwindigkeit, d. h. die sog. Schreibgeschwindigkeit eines durch die äußere
Form der Entladungsröhre gebildeten Wortes, und der Wiederholungszeit für den Entladungsvorgang
ermöglicht. Es ist also möglich, mittels eines zusätzlichen Stromkreises mit gegebener Zeitkonstante
den Anstieg der Spannungskurve der Kippspannung zu bestimmen. Diese Zeitkonstante
wird gebildet durch einen zusätzlichen Widerstand in der Yerbindungsleitung des Widerstandes R.v
der Anode A0, der Röhre V2 und dem Gitter CG1
der Röhre Vx und durch eine zusätzliche Kapazität
zwischen dem Gitter CG1 und der Yerbindungsleitung
der leiden Kondensatoren C1 und C1.
Der Kathodenwiderstand Rx kann, wie in der Zeichnung dargestellt, parallel zu einem nichtlinearen Widerstand Mx angeordnet sein, der mit
einem Widerstand R4 in Reihe liegt, zwecks Einearisierung der Ladespannung für den Kondensator
Cx.
Ferner ist in der vorliegenden Schaltungsanordnung ein Sperroszillator vorgesehen zur
periodischen Entladung der Kondensatoren Cx und
C0. Es können auch andere geeignete Anordnungen für diesen Zweck verwendet werden, so z. B.
andere Elektronenröhren, Multivibratoren oder gittergeseuerte Lichttogenentladungsstrecken, durch
welche in periodischer Folge Leitungswege von geringem Widerstand für die Kondensatoren C1 und
'40 C, geschaffen werden. Auch andere Schalterausführungen, z. B. ein durch ein elektromagnetisches
Relais gesteuertes Kontaktpaar, können hierfür verwendet werden. In dem letzteren Fall
kann das Relais so angeordnet sein, daß es in Abhängigkeit von der Oszillatorausgangsleistung in
der Weise gesteuert wird, daß das Relais einen vollen Arl>eitszvklus ausführt, wenn der Ausgangsstrom
des Oszillators einen vorl>estimmten Wert erreicht. Dieser vorbestimmte Wert kann gleich
oder größer sein als die zum Aufleuchten der gesamten Entladungsröhre l>enötigte Spannung. Hierbei
leuchtet diese Röhre für einen kurzen Zeitraum in ihrer ganzen Länge auf und erlischt nicht unmittelbar
nach ihrem vollen Aufleuchten. Bei der vorstehend beschriebenen Anordnung wird die sägezahnförmige Kippspannung unmittelbar
den Elektroden der Oszillatorröhren zugeführt. Man kann aber auch den Oszillator so anordnen,
daß er eine Yerstärker- bzw. Zwischenstufe mit einer oder mehreren Röhren speist, die z. B. in
Gegentaktschaltung geschaltet sein können. In diesem Fall kann die sägezahnförmige Kippspannung
der Steuerung der Leistung dieser Verstäfkerstufe verwendet werden, um die Ausgangsleistung
des Hochfrequenzerzeugers für die Entladungsröhre entsprechend einzustellen. Bei dieser
Anordnung ist die Speisung der Verstärker- bzw. Zwischenstufe rriit hochfrequenten Schwingungen
so gewählt, daß sie im wesentlichen konstant bleibt.
Wenn es erwünscht ist, mehrere Entladungsröhren auf diese Weise zu betreiben, und zwar jede
mit einem eigenen Oszillator, dann ist es lediglich notwendig, einen Sperroszillator oder ähnliche
Entladungsanordnungen zwecks Steuerung des Kippgenerators eines jeden Oszillators vorzusehen. Die
Anordnung kann auch so getroffen sein, daß jeder Entladungsröhre ein eigener Schwingungserzeuger
zugeordnet ist, der aus einem Kippgenerator und Entladungsvorrichtungen besteht. Bei entsprechender
Zusammenschaltung kann auch nur eine einzige Entladungsanordnung verwendet werden, so daß
schließlich alle Gasentladungsröhren synchron arbeiten.
Claims (17)
- Patentansprüche:ι. Elektrischer Schwingungserzeuger für hochfrequente Schwingungen, dadurch gekennzeichnet, daß er eine R(ihre mit einem an die Kathode angeschlossenen Ausgangskreis und Mittel zur Erzeugung einer Spannung mit sägezahnförmig ansteigenden und abfallenden Amplituden (Kippspannung) in diesem Ausgangskreis aufweist und daß Schaltmittel zur Steuerung der Ausgangsleistung der hochfrequenten Schwingungen dieses Generators in Abhängigkeit von der sägczahnförmigen Steuerspannung vorgesehen sind.
- 2. Schwingungserzeuger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Schaltmittel zur Erzeugung der sägezahnförmigen Steuerspannung eine an die Kathode angeschaltete Röhre und eine im Gitterkreis dieser Röhre angeordnete Kapazität dienen, welche einerseits durch diese Röhre aufgeladen und anderseits durch besondere Mittel wieder rasch entladen wird.
- 3. Schwingungserzeuger nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine Kapazität und eine Röhrenschaltung zur Ladung dieser Kapazität, welche im Anodenkreis dieser Röhrenschaltung angeordnet ist, und zur Steuerung dieser Röhrenschaltung dient, ferner Widerstandsanordnungen im Kathodenkreis dieser Röhrenschaltung, ferner Schaltmittel zur periodischen raschen Entladung des Kondensators und schließlich Schaltmittel zur Steuerung der Ausgangsleistung der hochfrequenten Schwingungen des Oszillators mittels der den Widerstandsanordnungen zugeführten Spannung vorgesehen sind.
- 4. Schwingungserzeuger nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kapazität nach erfolgter rascher Entladung mit einermn ΐ8οΛ phasenverschobenen Spannung wieder aufgeladen wird und daß diese entgegengesetzt polarisierte Ladung relativ langsam wieder entladen wird, worauf eine erneute, relativ langsame Aufladung der Kapazität mit der ursprünglichen T.adespannung erfolgt und daß diese Aufladungen und Entladungen sich periodisch wiederholen.
- 5. Schwingungserzeuger nach Anspruch τ ίο his 4, dadurch gekennzeichnet, daß eine Kapazität, ferner Schaltmittel zur Erzeugung einer Kippspannung einerseits durch relativ lang same l'mpolung und anderseits durch relativ rasche Umpolung der Kondensatorladung und ferner Schaltmittel zur Steuerung der Ausgangsleistung des eigentlichen Hochfrequenzgenerators mittels der erzeugten Kippspannung vorgesehen sind.
- 6. Schwingungserzeuger nach Anspruch 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, daß die erzeugte Kippspannung der Steuerelektrode einer der Röhren des Hochfrequenzgenerators in der Weise zugeführt wird, daß durch Änderung des inneren Widerstandes dieser Röhre die Ausgangsleistung des 1 [ochfrequenzgenerators geändert bzw. gesteuert wird.
- 7. Schwingungserzeuger nach Anspruch 1 bis 6. dadurch gekennzeichnet, daß der Hochfrequenzerzeuger aus zwei in Gegentakt geschalteten Schinngitterröhren liesteht, deren Schirmgittern die zur Änderung der Ausgangsleistung des Hochfrequenzerzeugers dienende Kippspannung zugeführt wird.
- <S. Schwingungserzeuger nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Röhre, deren Steuerelektrode die Kippspannung zugeführt wird, eine Verstärkerröhre ist, der von einem Generator hochfrequente Schwingungen von konstanter Amplitude zugeführt werden.
- o.. Schwingungserzeuger nach Anspruch 1 bis S, dadurch gekennzeichnet, daß zur Entladung des periodisch aufgeladenen und wieder entladeneu Kondensators zwecks Erzeugung der sägezahnförmigen Kippspannung ein Schalter dient, der in bestimmten Zeitintervallen geschlossen wird.
- 10. Schwingungserzeuger nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Schalter aus einer als Sperroszillator geschalteten Röhre besteht und daß der Ladekondensator über die Anoden-Kathoden-Strecke dieser Röhre während ihrer Schwingungsperioden entladen wird.
- 11. Schwingungserzeuger nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Schalter aus Kontakten eines elektromagnetischen Relais gebildet ist und daß dieses Relais in Abhängigkeit von dem Ausgangsstrom des Generators in der Weise arbeitet, dal.! der Kondensator entladen wird, sobald der Ausgangsstrom des Generators einen vorbestimmten Wert erreicht.
- 12. Schwingungserzeuger nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Schalter aus einer gittergesteuerten Lichtbogenentladungsröhre besteht, die periodisch leitend gemacht wird und hierbei den Kondensator entlädt.
- 13. Schwingungserzeuger nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Schalter aus einem Multivibrator besteht.
- 14. Schwingungserzeuger nach Anspruch 1bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß er eine an die Kathode angeschlossene Röhrenstufe, zwei in Reihe in der Kathodenleitung liegende Widerstände, einen dritten im Gitterkathodenkreis liegenden Widerstand und zwei in Reihe geschaltete und parallel zu den drei Widerständen liegende Kapazitäten aufweist, wobei die Verbindungsleitung zwischen den beiden Kapazitäten mit der Verbindungsleitung zwischen den beiden Kathodenleitungswiderständen miteinander verbunden ist und wobei der Wert desjenigen Kathodenleitungswiderstandes, der nicht unmittelbar mit der Kathode verbunden ist. stets gleich dem Wert des anderen Kathodenleitungswiderstandes ist, und daß ferner Schaltmittel zur periodischen Verbindung der nicht gemeinsamen Pole der Kapazitäten vorgesehen sind, wobei die Anordnung so getroffen ist, daß eine periodisch wiederkehrende sägezahnförmige Kippspannung über die beiden Kathodenleitungswiderstände zugeführt wird.
- 15. Schwingungserzeuger nach Anspruch 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Generatorausgangsleistung durch eine der Steuerelektrode einer die Hochfrequenzschwingungen erzeugenden Röhre zugeführte Kippspannung gesteuert wird, wobei die Kippspannung der Steuerelektrode mittels einer einen hohen Entladungswiderstand aufweisenden Kapazität zugeführt wird, so daß .beim relativ raschen Abfallen der Kippspannung auf einen vorbestimmten Alindestwert die vorher durch den Kondensator aufgebaute Spannung der Steuerelektrode ein im Hinblick auf den genannten Mindestwert negatives Potential aufdrückt.
- 16. Schwingungserzeuger nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß parallel zu dem Kondensator ein nichtlinearer Widerstand angeordnet ist.
- 17. Schwingungserzeuger nach Anspruch 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß eine Entladungsröhre verwendet wird, bei der die Entladung periodisch entlang der Röhre allmählich ansteigt und dann abreißt und daß zur Speisung dieser Röhre ein Hochfrequenzgenerator gemäß den obigen Ansprüchen verwendet wird.Hierzu 1 Blatt Zeichnungen5282 7.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB558349A GB679368A (en) | 1949-03-01 | 1949-03-01 | Improvements in and relating to electric oscillation generators |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE845980C true DE845980C (de) | 1952-08-07 |
Family
ID=9798838
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DEF901A Expired DE845980C (de) | 1949-03-01 | 1950-02-28 | Elektrischer Schwingungserzeuger |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| BE (1) | BE494232A (de) |
| DE (1) | DE845980C (de) |
| GB (1) | GB679368A (de) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1092556B (de) * | 1957-07-13 | 1960-11-10 | Philips Nv | Hochfrequenzgenerator |
| DE1144833B (de) * | 1957-07-13 | 1963-03-07 | Philips Nv | Hochfrequenzgenerator mit einer Gasentladungsroehre |
-
0
- BE BE494232D patent/BE494232A/xx unknown
-
1949
- 1949-03-01 GB GB558349A patent/GB679368A/en not_active Expired
-
1950
- 1950-02-28 DE DEF901A patent/DE845980C/de not_active Expired
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1092556B (de) * | 1957-07-13 | 1960-11-10 | Philips Nv | Hochfrequenzgenerator |
| DE1144833B (de) * | 1957-07-13 | 1963-03-07 | Philips Nv | Hochfrequenzgenerator mit einer Gasentladungsroehre |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| BE494232A (de) | |
| GB679368A (en) | 1952-09-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE826007C (de) | Integrations- oder Differentiationskreis mit einem Gluehkathodenroehrenverstaerker | |
| DE3882931T2 (de) | Induktiver Leistungskonverter. | |
| DE1190307B (de) | Ultraschallerzeuger | |
| DE961809C (de) | Multivibrator | |
| DE1763751B2 (de) | Impulsgenerator für eine mit einer Wechselspannung synchrone Impulsfolge mit einstellbarem Phasenwinkel | |
| DE1132594B (de) | Mit einer steuerbaren Vierschicht-Diode bestueckter Leistungsverstaerker | |
| DE2441734A1 (de) | Impulserzeugungsschaltung fuer eine maschine zur elektroerosiven bearbeitung | |
| DE709199C (de) | Schaltungsanordnung zur Erzeugung von Kippschwingungen | |
| DE2649937C3 (de) | Schaltungsanordnung in einer Bildwiedergabeanordnung zum Erzeugen eines sägezahnförmigen Ablenkstromes durch eine Zeilenablenkspule | |
| DE845980C (de) | Elektrischer Schwingungserzeuger | |
| DE2643940B2 (de) | Ausgangsregler für einen Mikrowellenofen | |
| DE1765032C3 (de) | Verfahren und Schaltungsanordnung zur elektroerosiven Bearbeitung eines Metallwerkstückes | |
| DE3116447A1 (de) | "impulsgenerator" | |
| DE706607C (de) | An Wechselspannung liegende Zeitschalteinrichtung, insbesondere fuer Roentgenroehren, bei der eine gas- oder dampfgefuellte Entladungsroehre durch die allmaehlich sich aendernde Ladung eines am Gitter liegenden Kondensators fuer eine einstellbare Anzahl von Halbwellen gezuendet wird | |
| AT134942B (de) | Einrichtungen zur Erzeugung von zwei oder mehr als zwei Verzögerungen eines Impulses mittels Entladungsröhren. | |
| AT152733B (de) | Rückkopplungsschaltung zur Erzeugung von Kippschwingungen. | |
| DE677655C (de) | Kippschaltungsanordnung, bei der ein ueber einen Widerstand sich aufladender Kondensator ueber ein Entladungsgefaess rasch entladen wird | |
| DE2707590C2 (de) | Kondensatorschweißmaschine | |
| DE1805739A1 (de) | Regelschaltung zur Drehzahlkonstanthaltung eines mit Buersten versehenen Elektromotors | |
| DE839681C (de) | Generator zur Erzeugung linearisierter Saegezahnstroeme | |
| DE738377C (de) | Anordnung fuer Zeitkreise mit Kondensatoren zum Steuern von Entladungsstrecken | |
| DE690692C (de) | pannungsstoesse grosser Leistung mit angenaeherter Rechteckform | |
| DE971321C (de) | Schaltungsanordnung zum Synchronisieren eines Saegezahnoszillators | |
| DE1642867C2 (de) | Verfahren zur elektrischen Behandlung von Dispersionen | |
| DE759534C (de) | Regelschaltung fuer Widerstandspunkt- und Nahtschweissmaschinen |