Micron Document
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Thyratron
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Il mweathyratron o mweqtiratron è un tubo riempito di gas utilizzato come mweginterruttore per elevate potenze elettriche. Si tratta essenzialmente di un mwewraddrizzatore controllato a gas.

La configurazione prevalentemente usata è quella a mwfqtriodo, anche se sono stati costruiti thyratron derivati dal tetrodo e dal pentodo. Il gas utilizzato nel tubo può essere vapore di mwfgmercurio, mwfwxeno, mwganeon e in applicazioni dove si abbia mwgqalta tensione o sia necessario un basso tempo di commutazione, anche mwggidrogeno. A differenza del mwgwtubo a vuoto il thyratron non può essere utilizzato come mwhaamplificatore lineare.

Il thyratron si è evoluto negli mwhganni venti a partire dai tubi a vuoto come il UV-200, contenente una piccola quantità di mwhwargon per incrementare la mwiasensibilità come rivelatore radio, ed il tubo-mwiqrelè tedesco LRS, anch'esso contenente gas argon. Anche i dispositivi raddrizzatori a gas precedenti i tubi a vuoti, come i tubi ad argon e il mwigraddrizzatore al mercurio hanno influito sull'ideazione del thyratron. I primi studi che hanno portato all'ideazione del thyratron si devono a Irving Langmuir e G. S. Meikle della mwiwGeneral Electric nel mwja1914, ma il primo modello commerciale fu disponibile solamente nel mwjq1928.

In un tipico thyratron a catodo caldo è presente un filamento riscaldato con funzione di mwjwcatodo completamente circondato da una schermatura aperta da un lato attraverso una griglia di controllo, affacciata ad una placca mwkaanodica. Applicando un potenziale positivo all'anodo, se la griglia di controllo è allo stesso potenziale del catodo non si ha passaggio di mwkqcorrente elettrica. Se la griglia è portata ad un potenziale leggermente positivo, il gas compreso tra anodo e catodo si ionizza e conduce corrente. Una volta che il flusso di corrente è innescato si mantiene fino a quando è presente una sufficiente differenza di potenziale tra anodo e catodo. Riducendo la tensione anodica sotto una soglia il dispositivo si disinnesca.

La funzione dello schermo è di impedire che gli ioni possano passare per altre vie se non attraverso la griglia. Il gas contenuto nel tubo ha una pressione pari ad una frazione di mwkwatmosfera, solitamente 1,5-3 mwlaKilopascal. Esistono versioni di thyratron a catodo freddo, ma il catodo caldo offre il vantaggio di una più facile ionizzazione e quindi una maggiore mwlqsensibilità dell'elettrodo di controllo.

In passato venivano fabbricati piccoli thyratron per il controllo di mwlwrelè elettromeccanici e per applicazioni industriali come la regolazione di motori e saldatrici ad arco. Grandi thyratron, in grado di gestire correnti di centinaia di migliaia di mwmaampere e centinaia di migliaia di mwmqvolt sono ancora costruiti. I campi di applicazione attuali riguardano i sistemi mwmgradar a impulsi, i mwmwlaser ad alta energia, dispositivi per mwnaradioterapia, bobine di Tesla e simili. I thyratron sono anche impiegati in impianti trasmittenti televisivi in mwnqUHF, per proteggere i tubi finali da cortocircuiti interni, cortocircuitando l'alimentazione ad alta tensione per il tempo necessario all'intervento dell'mwnginterruttore automatico e allo scaricamento delle componenti induttive. Il sistema è chiamato circuito mwnwmwoacrowbar.

Il thyratron è stato sostituito in molte applicazioni a bassa e media potenza dal suo equivalente a stato solido, il mwogtiristore o mwowSilicon Controlled Rectifier e dai mwpatriac. Dove si debbano commutare tensioni oltre i 20KV con tempi di intervento molto brevi si rientra nel campo di lavoro del thyratron. Variazioni del thyratron sono il mwpqkrytron, lo mwpgsprytron, l'mwpwmwqaignitron e il raddrizzatore a scintilla controllata, ancora in uso oggigiorno.

Contents


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Voci correlate

• mwraIgnitron
• mwrgTiristore
• mwsaIGBT

Altri progetti

Altri progetti

• Wikimedia Commons

• Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Thyratron

Collegamenti esterni

• mwtqTipologia delle Valvole: Valvole Speciali, su audiovalvole.it.