RU168090U1 - PLASMA SOURCE OF LIGHT RADIATION - Google Patents
PLASMA SOURCE OF LIGHT RADIATION Download PDFInfo
- Publication number
- RU168090U1 RU168090U1 RU2016122373U RU2016122373U RU168090U1 RU 168090 U1 RU168090 U1 RU 168090U1 RU 2016122373 U RU2016122373 U RU 2016122373U RU 2016122373 U RU2016122373 U RU 2016122373U RU 168090 U1 RU168090 U1 RU 168090U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- gas discharge
- controlled
- current
- unit
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05H—PLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
- H05H1/00—Generating plasma; Handling plasma
- H05H1/24—Generating plasma
- H05H1/48—Generating plasma using an arc
- H05H1/50—Generating plasma using an arc and using applied magnetic fields, e.g. for focusing or rotating the arc
Landscapes
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к плазменной технике, в частности к устройствам с управляемой плазмой, и может быть использована для решения широкого круга технических задач при испытаниях материалов, приборов, образцов техники на устойчивость к воздействию светового излучения природных и техногенных факторов, в фотохимии и в световых технологиях обработки материалов.Предложен мощный и надежный плазменный источник светового излучения, способный работать как в квазинепрерывном режиме, так и в режиме формирования относительно коротких импульсов со сложной временной формой и с крутыми фронтами, обеспечивающий стабильность формирования заданных временных форм при высокой интенсивности светового излучения в течение всего времени жизни узлов формирования стабилизированного дугового газового разряда.Такой технический эффект достигается тем, что в плазменном источнике светового излучения, включающем управляемый источник питания, блок управления, вход которого соединен с выходом синхронизатора, узел формирования стабилизированного газового разряда, вход которого соединен с выходом узла инициирования газового разряда и с катодом разделительного диода, и датчик выходного сигнала, новым является то, что в него дополнительно введены включенный между выходом управляемого источника питания и анодом разделительного диода управляемый преобразователь постоянного напряжения, два дополнительных диода и блок согласования, катоды дополнительных диодов соединены с управляющим входом управляемого источника питания, анод первого диода через блок согласования соединен с выходом датчика выходного сигнала, анод второгоThe utility model relates to plasma technology, in particular to controlled plasma devices, and can be used to solve a wide range of technical problems in testing materials, devices, and equipment samples for resistance to light radiation from natural and technogenic factors, in photochemistry and in light technologies processing of materials. A powerful and reliable plasma light source is proposed, capable of operating both in quasi-continuous mode and in the mode of forming relatively short impulses hs with a complex temporal shape and with steep fronts, which ensures the stability of the formation of predetermined temporal forms at high light emission intensity throughout the life of the nodes of the formation of a stabilized arc gas discharge. This technical effect is achieved by the fact that in a plasma light source including a controlled power source , a control unit, the input of which is connected to the output of the synchronizer, a stabilized gas discharge forming unit, the input of which is connected with the output of the gas discharge initiation unit and with the cathode of the separation diode, and the output signal sensor, it is new that it additionally includes a controlled constant voltage converter connected between the output of the controlled power source and the anode of the separation diode, two additional diodes and a matching unit, additional cathodes diodes are connected to the control input of a controlled power source, the anode of the first diode through the matching unit is connected to the output of the output signal sensor, the anode th
Description
Полезная модель относится к плазменной технике, в частности к устройствам с управляемой плазмой, и может быть использована для решения широкого круга технических задач при испытаниях материалов, приборов, образцов техники на устойчивость к воздействию светового излучения природных и техногенных факторов, в фотохимии и в световых технологиях обработки материалов.The utility model relates to plasma technology, in particular to controlled plasma devices, and can be used to solve a wide range of technical problems in testing materials, devices, and equipment samples for resistance to light radiation from natural and technogenic factors, in photochemistry and in light technologies processing materials.
Для решения указанных задач требуются излучатели с высокой яркостью и большой площадью свечения, способные формировать световые импульсы с заданной сложной временной формой в широком диапазоне длительностей, включая и импульсы малой длительности в несколько десятков миллисекунд с достаточно крутыми фронтами.To solve these problems, emitters with high brightness and a large luminous area are required, capable of generating light pulses with a given complex temporal shape in a wide range of durations, including short pulses of several tens of milliseconds with fairly steep fronts.
Наиболее перспективными плазменными источниками светового излучения, удовлетворяющими требованиям решаемой задачи, являются источники на основе сильноточного стабилизированного стенками прибора или магнитным полем дугового разряда. Формирование такого разряда может осуществляться, например, в достаточно длинных по сравнению с диаметром колбы газоразрядных лампах, когда границы разряда жестко заданы внутренними стенками колбы. В открытой атмосфере формирование дугового разряда может осуществляться, например, в лотках, роль одной отсутствующей стенки в которых выполняет прижимающее плазму ко дну лотка магнитное поле, - магнитоприжатый дуговой разряд. Параллельное включение нескольких ламп, располагаемых в одной плоскости, может использоваться для увеличения излучающей поверхности лампового излучателя.The most promising plasma sources of light radiation that meet the requirements of the problem being solved are sources based on a high-current device stabilized by the walls of the device or by the magnetic field of an arc discharge. The formation of such a discharge can be carried out, for example, in gas discharge lamps that are sufficiently long compared with the diameter of the bulb, when the boundaries of the discharge are rigidly defined by the inner walls of the bulb. In an open atmosphere, the formation of an arc discharge can be carried out, for example, in trays, the role of one missing wall in which is played by a magnetic field pressing the plasma to the bottom of the tray, a magnetically pressed arc discharge. The parallel inclusion of several lamps located in the same plane can be used to increase the radiating surface of the tube emitter.
Известен плазменный источник светового излучения [Пат. РФ №2370002, МПК H05H 1/50, приор. 20.10.2008], включающий управляемый источник питания, управляющий вход которого соединен с выходом блока управления, вход которого соединен с синхронизатором, а выход - через разделительный диод со входом узла формирования стабилизированного дугового газового разряда, выход которого соединен с корпусом, и узел инициирования газового разряда, выход которого соединен со входом узла формирования стабилизированного дугового газового разряда, а управляющий вход - с выходом синхронизатора.Known plasma light source [US Pat. RF №2370002, IPC
Такое устройство с управляемым источником питания, например, тиристорным выпрямителем, позволяет получать в течение длительного времени яркую плазму с заданным временным профилем, большой излучающей поверхностью и со спектром, близким к спектру излучения абсолютно черного тела. Однако такой плазменный источник светового излучения недостаточно надежен в начальной стадии формирования разряда.Such a device with a controlled power source, for example, a thyristor rectifier, allows for a long time to obtain a bright plasma with a given time profile, a large emitting surface and with a spectrum close to the radiation spectrum of a completely black body. However, such a plasma light source is not sufficiently reliable in the initial stage of discharge formation.
Наиболее близким к предлагаемому решению является плазменный источник светового излучения [Пат. РФ №149862, МПК H05H 1/50, приор. 30.09.2014], включающий управляемый источник питания, управляющий вход которого соединен с первым выходом блока управления, первый вход которого соединен с синхронизатором, а выход через управляемый ключ и разделительный диод соединен со входом узла формирования стабилизированного дугового газового разряда, объединенным с выходом узла инициирования газового разряда, анод разделительного диода соединен с корпусом через конденсатор, второй выход блока управления соединен с первым входом схемы сравнения, выход которой соединен со вторым входом блока управления, а второй вход - с выходом датчика выходного сигнала, например, датчика тока, причем выход синхронизатора соединен с управляющим электродом управляемого ключа непосредственно, а с управляющим входом узла инициирования газового разряда через блок задержки, величина временной задержки которого определена условием, зависящим от параметров плазменного источника светового излучения.Closest to the proposed solution is a plasma light source [Pat. RF №149862, IPC
Такой плазменный источник светового излучения обладает повышенной надежностью в начальной стадии формирования дугового разряда за счет оптимизации момента времени инициирования дугового разряда относительно начала переходного процесса включения тиристорного источника питания. Реализация такого источника позволяет надежно получать в течение длительного времени яркую плазму с заданным временным профилем и большой излучающей поверхностью. Однако, при таком решении плазменного источника светового излучения, не удается формировать относительно короткие импульсы, например, с фронтами менее 20 мс. При его реализации, за счет фильтрующих свойств конденсатора, пульсации на форме светового импульса удается несколько понизить. Но увеличение емкости конденсатора для снижения уровня пульсаций дополнительно увеличивает и без того достаточно длинные фронты генерируемых световых импульсов.Such a plasma light source has increased reliability in the initial stage of the formation of an arc discharge due to the optimization of the time of initiation of the arc discharge relative to the beginning of the transient process of turning on the thyristor power source. The implementation of such a source makes it possible to reliably obtain for a long time a bright plasma with a given time profile and a large radiating surface. However, with this solution of the plasma light source, it is not possible to generate relatively short pulses, for example, with fronts of less than 20 ms. In its implementation, due to the filtering properties of the capacitor, the ripple in the form of a light pulse can be slightly reduced. But increasing the capacitance of the capacitor to reduce the level of ripple further increases the already quite long fronts of the generated light pulses.
Предложен мощный и надежный плазменный источник светового излучения, способный работать как в квазинепрерывном режиме, так и в режиме формирования относительно коротких импульсов со сложной временной формой и с крутыми фронтами, обеспечивающий стабильность формирования заданных временных форм при высокой интенсивности светового излучения в течение всего времени жизни узлов формирования стабилизированного дугового газового разряда.A powerful and reliable plasma light source is proposed, capable of operating both in a quasi-continuous mode and in the mode of forming relatively short pulses with a complex temporal shape and with steep fronts, which ensures the stability of the formation of predetermined time shapes at high light emission intensity over the entire lifetime of the nodes the formation of a stabilized arc gas discharge.
Такой технический эффект достигается тем, что в плазменном источнике светового излучения, включающем управляемый источник питания, блок управления, вход которого соединен с выходом синхронизатора, узел формирования стабилизированного газового разряда, вход которого соединен с выходом узла инициирования газового разряда и с катодом разделительного диода, и датчик выходного сигнала, новым является то, что в него дополнительно введены включенный между выходом управляемого источника питания и анодом разделительного диода управляемый преобразователь постоянного напряжения, два дополнительных диода и блок согласования, катоды дополнительных диодов соединены с управляющим входом управляемого источника питания, анод первого диода через блок согласования соединен с выходом датчика выходного сигнала, анод второго диода соединен с первым выходом блока управления, второй выход которого соединен с управляющим входом преобразователя постоянного напряжения, причем управляющий вход узла инициирования газового разряда соединен с выходом синхронизатора, а датчик выходного сигнала выполнен в виде датчика тока.Such a technical effect is achieved in that in a plasma light source including a controlled power source, a control unit, the input of which is connected to the synchronizer output, a stabilized gas discharge forming unit, the input of which is connected to the output of the gas discharge initiation unit and to the cathode of the separation diode, and the sensor of the output signal, new is that it is additionally introduced into it controlled between the output of the controlled power source and the anode of the diode diode controlled a dc voltage converter, two additional diodes and a matching unit, the cathodes of additional diodes are connected to the control input of the controlled power source, the anode of the first diode is connected to the output of the output signal sensor through the matching unit, the anode of the second diode is connected to the first output of the control unit, the second output of which is connected to the control input of the DC / DC converter, the control input of the gas discharge initiation unit being connected to the synchronizer output, and the output sensor with I drove formed as a current sensor.
Если необходимо получить максимальное соответствие временных форм управляющего напряжения преобразователя постоянного напряжения и светового импульса, то управляемый преобразователь постоянного напряжения выполняют с обратной связью по выходному току (см. п. 2 Формулы).If it is necessary to obtain the maximum correspondence of the temporary forms of the control voltage of the DC-DC converter and the light pulse, then the controlled DC-DC converter is performed with feedback on the output current (see
Если необходимо получить минимальные пульсации светового импульса, то блок согласования выполняют в виде порогового элемента (см. п. 3 Формулы).If it is necessary to obtain the minimum pulsation of the light pulse, then the matching unit is performed in the form of a threshold element (see
Если необходимо получить минимальные выбросы напряжения на входе преобразователя постоянного напряжения, то пороговый элемент блока согласования выполняют с уровнем срабатывания по току, найденным из условия:If it is necessary to obtain minimum voltage spikes at the input of the DC-DC converter, then the threshold element of the matching unit is performed with the current response level found from the condition:
IПОР≈0,9⋅IОГР, I POR ≈0.9⋅I OGR ,
где IПОР - ток срабатывания порогового элемента блока согласования, А;where I POR is the response current of the threshold element of the matching unit, A;
IОГР - ток ограничения управляемого преобразователя постоянного напряжения, А (см. п. 4 Формулы).I OGR is the limiting current of the controlled DC-DC converter, A (see
На чертеже представлена функциональная схема заявленного плазменного источника светового излучения, включающего управляемый источник 1 питания, блок 2 управления, синхронизатор 3, узел 4 формирования стабилизированного дугового газового разряда, узел 5 инициирования газового разряда, разделительный диод 6, датчик 7 выходного сигнала, преобразователь 8 постоянного напряжения, дополнительные диоды 9 и 10 и блок 11 согласования.The drawing shows a functional diagram of the claimed plasma light source, including a controlled
Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.
Задается временная форма импульса управляющего напряжения управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения и вводится в память блока 2 управления, но при этом на втором выходе блока 2 управления, а значит и на управляющем входе управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения управляющего напряжения еще нет. На первом выходе блока 2 управления и, соответственно, на катоде диода 10 постоянно присутствует напряжение для управления источником 1 питания такой величины, которая обеспечивает на его выходе требуемое напряжение, безопасное для управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения. Поэтому на выходе управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения присутствует напряжение холостого хода, обычно не превышающее нескольких процентов от максимального. Тока на его выходе нет, т.к. газовый разряд в узле 4 формирователя стабилизированного газового разряда пока еще не инициирован и узел 4 формирования стабилизированного газового разряда находится в непроводящем состоянии. Узел 5 инициирования газового разряда приведен в исходное состояние, но на его выходе напряжения нет из-за отсутствия на его управляющем входе запускающего импульса с выхода синхронизатора 3.The temporary pulse shape of the control voltage of the controlled DC /
Запуск плазменного источника светового излучения осуществляется подачей запускающего импульса с выхода синхронизатора 3 одновременно на вход блока 2 управления и на управляющий вход узла 5 инициирования газового разряда. Блок 2 управления с приходом запускающего импульса начинает вырабатывать с учетом заданных в его памяти временной формы управляющее напряжение и подает его со своего второго выхода на управляющий вход управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения. Тот же импульс синхронизатора 3 одновременно приходит на управляющий вход узла 5 инициирования газового разряда. В узле 5 инициирования газового разряда с приходом запускающего импульса включаются собственные внутренние ключи, и на его выходе появляется импульсное напряжение, достаточное для пробоя межэлектродного промежутка и инициирования газового разряда в узле 4 формирования стабилизированного дугового газового разряда. Межэлектродный промежуток узла 4 формирователя стабилизированного дугового газового разряда пробивается импульсным напряжением, приложенным от узла 5 инициирования газового разряда, и в нем инициируется газовый разряд. Диод 6 предотвращает поступление энергии от узла 5 инициирования газового разряда к выходу управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения. По узлу 4 формирователя стабилизированного дугового газового разряда начинает протекать электрический ток от узла 5 инициирования газового разряда. Этим током начинается формирование в узле 4 формирователя стабилизированного дугового газового разряда излучающего плазменного слоя. Таким образом, на некоторое время, пока протекает ток от узла 5 инициирования газового разряда, обеспечивается проводимость узла 4 формирователя стабилизированного дугового газового разряда.The start of the plasma light source is carried out by supplying a triggering pulse from the output of the
Вследствие возникшей проводимости узла 4 формирователя стабилизированного дугового газового разряда он теперь готов принимать ток от управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения. И поэтому, как только напряжение на разрядном промежутке от узла 5 инициирования газового разряда становится меньше напряжения на выходе управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения, разделительный диод 6 открывается и ток преобразователя 8 начинает протекать по сформировавшейся плазме в межэлектродном промежутке узла 4 формирователя стабилизированного дугового газового разряда совместно с током узла 5 инициирования газового разряда. Благодаря своим высоким частотным свойствам, обычно десятки килогерц для современного уровня полупроводниковых приборов, управляемый преобразователь 8 постоянного напряжения еще до окончания инициирующего разряда обеспечивает на своем выходе ток, заданный управляющим напряжением. Если величина суммарного тока обоих источников превышает величину тока дугового разряда, соответствующего минимуму его вольтамперной характеристики, то разряд надежно подхватывает ток управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения и далее продолжает стабильно гореть, потребляя в конечном итоге ток только от управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения, величина которого определяется заданным управляющим напряжением.Due to the conductivity of the
Появление и рост тока в узле 4 формирователя стабилизированного дугового газового разряда ведет к увеличению потребления тока управляемым преобразователем 8 постоянного напряжения от управляемого источника 1 питания. Из-за существования внутреннего сопротивления у управляемого источника 1 питания и цепей его питания в условиях постоянства его управляющего напряжения выходное напряжение управляемого источника 1 питания начинает понижаться. С другой стороны, с ростом тока газового разряда увеличивается и падение напряжения на межэлектродном промежутке. Таким образом, с ростом газоразрядного тока входное напряжение управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения понижается, а выходное - повышается. В конечном итоге падение напряжения на управляемом преобразователе 8 постоянного напряжения становится настолько мало, что он теряет управляющую функцию. Т.е. вне зависимости от величины управляющего напряжения дальнейший рост тока в узле 4 формирователя стабилизированного газового разряда становится невозможным. При этом выходной ток ограничивается управляемым преобразователем 8 постоянного напряжения на некотором уровне (IОГР), величина которого зависит от сопротивления нагрузки при протекании по ней такого тока и внутреннего сопротивления управляемого источника 1 питания. Ограничение тока газового разряда ведет к ограничению интенсивности генерируемого светового импульса. Корректировать управляющее напряжение тиристорного выпрямителя 1 непосредственно из блока 2 управления путем предварительного задания начала и длительности повышения управляющего напряжения управляемого источника 1 питания в определенный момент времени невозможно из-за значительной нестабильности газового разряда и его вольтамперной характеристики и, в особенности, из-за высокой вероятности преждевременного обрыва тока и погасания газового разряда.The appearance and growth of current in the
В предлагаемом техническом решении устранение режима ограничения интенсивности светового импульса осуществляется коррекцией управляющего напряжения управляемого источника 1 питания напряжением датчика 7 выходного сигнала, подаваемого на управляющий вход управляемого источника 1 питания через блок согласования 11 и диод 9. Блок согласования обеспечивает согласование выходного напряжения датчика 7 выходного сигнала с требуемым уровнем сигнала управления управляемого источника 1 питания. В начале формирования фронта выходного сигнала напряжение на выходе блока согласования 11 меньше напряжения, подаваемого через диод 10 на управляющий вход управляемого источника 1 питания. Диод 9 закрыт этим напряжением, и цепь коррекции никак не влияет на величину выходного напряжения управляемого источника 1 питания. Когда с ростом интенсивности выходного сигнала напряжение на выходе блока 7 согласования становится выше напряжения на первом выходе блока 2 управления, диод 9 открывается, закрывая диод 10, и управляющее напряжение управляемого источника 1 питания начинает расти вместе с ростом выходного сигнала. Соответственно, повышается и выходное напряжение управляемого источника 1 питания, отодвигая в область больших токов начало работы управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения в режиме ограничения тока. Закрывшийся в этом режиме работы диод 10 не дает возможности выходному напряжению блока 11 согласования воздействовать на блок 2 управления.In the proposed technical solution, the elimination of the mode of limiting the intensity of the light pulse is carried out by correcting the control voltage of the controlled
В качестве датчика 7 выходного сигнала можно было бы использовать фотодатчик, что было достаточно эффективно в устройстве-прототипе. Однако, в рассматриваемом случае фотодатчик не всегда правильно отражает временную форму выходного сигнала. Так, например, при облучении различных образцов мощными световыми импульсами, как правило, в атмосферу выделяются различные дымы, испарения материалов с облучаемой поверхности и т.д., особенно при работе с открытыми разрядами, к которым относится магнитоприжатый дуговой разряд. Поэтому, фотодатчики не могут обеспечить точного и своевременного переключения каналов управления управляемого источника 1 питания. Если в качестве датчика 7 выходного сигнала использовать датчик выходного тока управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения, то вне зависимости от конструктивных изменений узла 4 формирователя стабилизированного газового разряда, появления вблизи него дымов или продуктов горения испытуемых образцов ток переключения будет оставаться всегда постоянным. Последнее гарантирует надежную, устойчивую работу плазменного источника светового излучения при любых условиях его применения.As the
При переключении каналов управления и соответствующего изменения управляющего напряжения управляемого источника 1 питания изменяется и его выходное напряжение, обеспечивающее расширение токового диапазона. Однако, расширение токового диапазона в этом случае ведет к обязательному изменению заданной временной формы генерируемого светового импульса. Для устранения влияния изменяющегося входного напряжения управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения на временную форму генерируемого светового импульса управляемый преобразователь 8 постоянного напряжения может быть выполнен с обратной связью по току. Относительно длительные реакции цепи обратной связи в этом случае не ухудшают надежность предлагаемого устройства. Более того, наличие обратной связи по току в рассматриваемом узле устройства ведет к дополнительному повышению надежности запуска газового разряда после его инициирования из-за исходного максимально высокого выходного напряжения управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения с обратной связью по току. (см. п. 2 Формулы).When switching the control channels and the corresponding change in the control voltage of the controlled
В режиме, близком к режиму ограничения тока управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения, обычно наблюдаются увеличенные пульсации на временной форме генерируемого импульса тока и, соответственно, на импульсе света. Для понижения уровня этих пульсаций предлагается выполнять блок 7 согласования в виде порогового элемента. В этом случае, при достижении заданного тока переключения управления управляемого источника 1 питания выходной сигнал блока 7 согласования, а значит и управляющее напряжение управляемого источника 1 питания, будет не относительно медленно, а скачкообразно увеличивается до предварительно заданной, вплоть до предельной, величины. При этом увеличенные пульсации, если и появляются, то только вблизи предельных значений интенсивности генерируемого светового импульса (см. п. 3 Формулы).In a mode close to the current limiting mode of the controlled DC /
Использование блока 11 согласования в виде порогового элемента приводит к скачку входного напряжения управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения в момент переключения каналов управления управляемого источника 1 питания. Величина этого скачка тем больше, чем меньше заданная величина тока переключения. Казалось бы, что нужно выбирать ток переключения предельно большим. Но тогда при включении устройства относительно высокоомные нагрузки могут вообще не разогнать ток разряда до уровня переключающего тока. Для обеспечения минимальной величины подброса входного напряжения управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения при работе с относительно высокоомными газовыми разрядами, например, газоразрядными лампами, пороговый элемент блока 11 согласования должен быть выполнен с уровнем срабатывания по току, найденным из соотношения:Using the
IПОР≈0,9⋅IОГР, I POR ≈0.9⋅I OGR ,
где IПОР - ток срабатывания порогового элемента блока согласования, А;where I POR is the response current of the threshold element of the matching unit, A;
IОГР - ток ограничения управляемого преобразователя постоянного напряжения, А.I OGR - current limitation of the controlled DC-DC converter, A.
При таком выборе уровня переключения в пороговом элементе блока 7 согласования гарантированно происходит переключение каналов управления управляемого источника 1 питания при минимальных выбросах его выходного напряжения вне зависимости от типа и характера нагрузки (см. п. 4 Формулы).With this selection of the switching level in the threshold element of the
Таким образом, введение в плазменный источник светового излучения дополнительного высокочастотного управляемого преобразователя 8 постоянного напряжения и практически безынерционной цепи коррекции управляющего напряжения управляемого источника 1 питания по внешнему сигналу обеспечило формирование мощных световых импульсов малой длительности с крутыми фронтами, высокую надежность запуска газоразрядной нагрузки, а также расширенный диапазон рабочих интенсивностей.Thus, the introduction of an additional high-frequency controlled
На предприятии был изготовлен макет мощного плазменного источника светового излучения. В качестве стабилизированного дугового газового разряда использовались как магнитоприжатый разряд в открытой атмосфере с площадью излучающей поверхности 16 см2 (длина 8 и ширина 2 см), так и ламповая панель из 14 коротких ксеноновых ламп типа ИНП-16/250. В качестве управляемого преобразователя постоянного напряжения использовался преобразователь ПП-ПППТ-6,5к-600-И-УХЛ4, работающий по методу ШИМ с частотой следования импульсов 12 кГц. Преобразователь мог обеспечивать в нагрузке ток до 6500 А при питающем напряжении 600 В. Управление преобразователем выполнено с использованием обратной связи по выходному току, т.е. в нормальных условиях временная форма выходного тока преобразователя полностью соответствует временной форме управляющего напряжения. Питался преобразователь от управляемого источника питания, выполненного в виде шестиимпульсного тиристорного выпрямителя типа КТЭУ-4000. Суммарная величина фильтрующей емкости на выходе тиристорного выпрямителя составляла около 58 мФ; фильтр был зашунтирован сопротивлением 143 Ом. Развязка для магнитоприжатого разряда осуществлялась через разделительный диод типа Д173-2000. Развязка при применении ламповой панели осуществлялась для каждой лампы - через три последовательно соединенных разделительных диода типа Д143-800. В качестве узла инициирования газового разряда был выбран заряженный до напряжения около 2000 В конденсатор К75-100 с емкостью 100 мкФ и рабочим напряжением 3000 В. Этот конденсатор присоединялся к узлу магнитоприжатого разряда через игнитрон ИРТ-6. При использовании ламповой панели такой конденсатор присоединялся через дополнительную ограничивающую ток цепь непосредственно к электроду каждой ксеноновой лампы. А поджиг ламп ламповой панели осуществлялся от вспомогательного импульсного генератора с амплитудой выходного импульса около 20 кВ. Поджиг магнитоприжатого разряда осуществлялся с использованием инициатора из алюминиевой фольги. Такая система питания с электрической мощностью до 4 МВт обеспечивала в низкоомной (50-80 мОм) газоразрядной нагрузке импульсы тока с амплитудой до 6500 А при напряжении около 600 В и длительностью до 5 секунд. Функции синхронизатора и блока управления выполнял персональный компьютер с дополнительными усилителями по обоим каналам блока управления. В качестве датчика тока стабилизированного газового разряда использовался прибор, работающий на основе эффекта Холла, с гальванической развязкой между силовой и измерительной цепями типа HAX 5000-S. Для согласования выходного напряжения датчика тока (не более 4 В) с требуемым управляющим напряжением тиристорного выпрямителя (до 8 В) была разработана специальная схема блока согласования с усилительным транзистором, работающим в ключевом режиме. Это, во-первых, обеспечивало требуемый пороговый характер переключения выходного сигнала и, во-вторых, позволяло достаточно просто регулировать величину переключающего управляющие каналы тока путем изменения величины входного токоограничивающего резистора этого транзистора. Сигналы с первого выхода блока управления и с выхода блока согласования через два диода типа 1N4002 подавались на управляющий вход тиристорного выпрямителя.A mock-up of a powerful plasma light source was made at the enterprise. As a stabilized arc gas discharge, we used both a magnetically pressed discharge in an open atmosphere with a radiating surface area of 16 cm 2 (
В серии пусков, выполненных как с ламповой панелью, так и с магнитоприжатым дуговым разрядом была получена высокая надежность подхвата системой питания газоразрядной нагрузки, а также подтверждена высокая стабильность воспроизведения временной формы импульса света с достаточно крутыми фронтами. Оптимальный ток переключения управляющих каналов тиристорного выпрямителя составил для низкоомного магнитоприжатого разряда величину около 2400 А, а для относительно высокоомной нагрузки ламповой панели (около 0.1 Ом) - 1200 А. При таких настройках порогового элемента блока согласования максимальный ток достигал соответственно в магнитоприжатом разряде 6400 А, а ламповой панели 5600 А. В этих экспериментах при яркостной температуре плазмы плазменного источника светового излучения на основе магнитоприжатого разряда около 5600 К в видимой области спектра, энергетическая светимость была не хуже 700 Дж/см2, а поверхностная плотность энергии излучения - на уровне 4⋅103 Вт/см2. Длительности фронтов световых импульсов, измеренные при формировании импульсов с прямоугольной временной формой, не превышали 1 мс, в то время, как в устройстве-прототипе получить длительности фронтов менее 18 мс не удавалось. Смена управляющих каналов тиристорного выпрямителя во время формирования импульсов практически не сказывалась на временной форме световых импульсов, что проверялось при формировании световых импульсов треугольной временной формы при различных длительностях импульсов от 40 мс до 5 секунд. Амплитудные значения интенсивностей световых импульсов не изменялись при изменении напряжения питающей сети в пределах 10%. Следует отметить также значительное снижение пульсаций на форме светового импульса. Пульсации наблюдались, в основном, в области предельных интенсивностей светового импульса и могли достигать 7%.In a series of launches made both with a lamp panel and with a magnetically pressed arc discharge, high reliability of pickup of the gas discharge load by the power system was obtained, and high stability of reproduction of the temporal shape of the light pulse with fairly steep fronts was confirmed. The optimal switching current of the control channels of the thyristor rectifier was about 2400 A for a low-resistance magnetically pressed discharge, and 1200 A for a relatively high-resistance lamp panel load (about 0.1 Ohm). With these settings of the threshold element of the matching unit, the maximum current reached 6400 A in the magnetically-charged discharge, and the lamp panel is 5600 A. In these experiments, at a brightness temperature of the plasma of a plasma light source based on a magnetically pressed discharge of about 5600 K in the visible region spectrum, the energy luminosity was not worse than 700 J / cm 2 , and the surface radiation energy density was at the level of 4⋅10 3 W / cm 2 . The durations of the fronts of light pulses measured during the formation of pulses with a rectangular time shape did not exceed 1 ms, while in the prototype device it was not possible to obtain durations of fronts of less than 18 ms. A change in the control channels of the thyristor rectifier during pulse formation had practically no effect on the temporal shape of light pulses, which was checked during the formation of light pulses of a triangular time shape at various pulse durations from 40 ms to 5 seconds. The amplitude values of the intensities of the light pulses did not change when the voltage of the supply network changed within 10%. It should also be noted a significant reduction in ripple in the form of a light pulse. Ripples were observed mainly in the region of limiting intensities of the light pulse and could reach 7%.
При работе системы питания без увеличения управляющего напряжения тиристорного выпрямителя при формировании импульса, например, при неправильной настройке блока согласования, разрядные токи ограничивались и не превышали 2600 А и 1400 А для магнитоприжатого разряда и ламповой панели соответственно, хотя фронты импульсов формировались достаточно крутыми. В таком режиме на фронте прямоугольного импульса всегда наблюдался достаточно большой экспоненциально спадающий пик, что обусловлено большим начальным запасом энергии в фильтрующем конденсаторе тиристорного выпрямителя. «Подсад» тиристорного выпрямителя в таком режиме работы составлял в нашем случае почти 60%: исходное напряжение около 660 В понижалось при формировании даже не очень интенсивного светового импульса практически до 260 В.When the power system was operating without increasing the control voltage of the thyristor rectifier during pulse formation, for example, if the matching unit was incorrectly configured, the discharge currents were limited and did not exceed 2600 A and 1400 A for a magnetically pressed discharge and a lamp panel, respectively, although the pulse fronts were formed quite steep. In such a regime, a sufficiently large exponentially decaying peak was always observed at the front of the rectangular pulse, which is due to the large initial energy supply in the filter capacitor of the thyristor rectifier. In this case, the “backfill" of the thyristor rectifier in this case was almost 60%: the initial voltage of about 660 V decreased when even a not very intense light pulse was formed to almost 260 V.
Таким образом, испытания макета плазменного источника светового излучения показали, что энергетические параметры формируемого светового импульса в предложенном устройстве, а также надежность подхвата разрядного тока и стабильность воспроизводства временной формы генерируемого импульса света от импульса к импульсу не хуже аналогичных параметров, получаемых в известных устройствах. А по временным динамическим параметрам показатели значительно повышены, что позволяет моделировать более расширенный набор природных и техногенных источников светового излучения, включая и очень короткие, вплоть до нескольких миллисекунд по длительности.Thus, tests of the model of a plasma light source showed that the energy parameters of the generated light pulse in the proposed device, as well as the reliability of picking up the discharge current and the stability of the reproduction of the temporal shape of the generated light pulse from pulse to pulse, are no worse than the similar parameters obtained in known devices. And in terms of temporal dynamic parameters, the indicators are significantly increased, which allows us to simulate a more expanded set of natural and technogenic sources of light radiation, including very short ones, up to several milliseconds in duration.
Claims (7)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016122373U RU168090U1 (en) | 2016-06-06 | 2016-06-06 | PLASMA SOURCE OF LIGHT RADIATION |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016122373U RU168090U1 (en) | 2016-06-06 | 2016-06-06 | PLASMA SOURCE OF LIGHT RADIATION |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU168090U1 true RU168090U1 (en) | 2017-01-18 |
Family
ID=58451713
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016122373U RU168090U1 (en) | 2016-06-06 | 2016-06-06 | PLASMA SOURCE OF LIGHT RADIATION |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU168090U1 (en) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5908602A (en) * | 1994-11-18 | 1999-06-01 | Surfcoat Oy | Apparatus for generation of a linear arc discharge for plasma processing |
RU2370002C1 (en) * | 2008-10-20 | 2009-10-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Method of making plasma radiation source and device to this end |
RU149862U1 (en) * | 2014-09-30 | 2015-01-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | PLASMA SOURCE OF LIGHT RADIATION |
-
2016
- 2016-06-06 RU RU2016122373U patent/RU168090U1/en active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5908602A (en) * | 1994-11-18 | 1999-06-01 | Surfcoat Oy | Apparatus for generation of a linear arc discharge for plasma processing |
RU2370002C1 (en) * | 2008-10-20 | 2009-10-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Method of making plasma radiation source and device to this end |
RU149862U1 (en) * | 2014-09-30 | 2015-01-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | PLASMA SOURCE OF LIGHT RADIATION |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6870329B2 (en) | PWM controller with automatic low battery power reduction circuit and lighting device incorporating the controller | |
US6075326A (en) | High intensity discharge lamp ballast and lighting system | |
US20050264237A1 (en) | Lighting device for discharge lamp | |
US10178717B2 (en) | Lamp-control circuit for lamp array emitting constant light output | |
RU149862U1 (en) | PLASMA SOURCE OF LIGHT RADIATION | |
JP2008103091A (en) | High pressure discharge lamp lighting device | |
US6639365B2 (en) | Ultra-compact arc discharge lamp system with an additional electrode | |
JP2009534791A5 (en) | ||
RU168022U1 (en) | PLASMA SOURCE OF LIGHT RADIATION | |
RU168090U1 (en) | PLASMA SOURCE OF LIGHT RADIATION | |
US8274236B2 (en) | Power supply having an auxiliary power stage for sustaining sufficient post ignition current in a DC lamp | |
TWI543665B (en) | Driving device | |
RU175740U1 (en) | PLASMA SOURCE OF LIGHT RADIATION | |
US6414446B2 (en) | Switching device | |
US9603228B2 (en) | Discharge lamp lighting apparatus | |
RU147851U1 (en) | PLASMA SOURCE OF LIGHT RADIATION | |
WO2008132662A2 (en) | Method and ballast for operating a gas discharge lamp | |
US20050068795A1 (en) | Controlled resonant half-bridge inverter for power supplies and electronic ballasts | |
CN221081588U (en) | High-frequency HID flash lamp driving circuit and HID flash lamp | |
JP3088057B2 (en) | Flash lamp trigger circuit | |
US20050168170A1 (en) | Circuit arrangement | |
TW202129696A (en) | Method for controlling flash discharge lamp, and flash heating device | |
Lin et al. | High voltage pulse power supply for driving tubular field emission lamp based on flyback topology | |
EP0941639A1 (en) | Circuit arrangement | |
RU2154362C1 (en) | Device controlling gaseous-discharge lamp |