Декатрон (в електроніці) або лічильник десяткового розряду (англ. Dekatron) — багатоелектродна газорозрядна лампа з холодним катодом, призначена для роботи в цифрових схемах лічильників, регістрів зсуву, комутаторів (комутуючі декатрони), подільників частоти. Як правило, на одній лампі реалізується десятирозрядний (декадний) лічильник, від цього і походить назва лампи (грец. δέκα — десять). Декатрони були витіснені напівпровідниковими інтегральними схемами в 1970-і роки. Лампи-лічильники, в яких коефіцієнт ділення відмінний від десяти, також називаються поліатронами.
Робота декатрона базується на направленому перенесенні тліючого розряду з одного з 10 електродів на інший під дією імпульсів керування. Декатрон конструктивно являє собою лампу зі скляним балоном, в дні якого по колу розташовані 10 електродів, а в центрі кола — анод. Використовується в індикаторних табло цифрових вимірювальних приладів для індикації електричних імпульсів в десятковій системі числення, а також для комутації слабкострумових електричних ланцюгів. Максимальна швидкість рахунку — 10⁵ імпульсів в секунду. Декатрони використовувались у комп'ютерах, калькуляторах та інших пристроях, пов'язаних з підрахунками, протягом 1950-х та 1960-х років. «Dekatron» тепер загальновживана торгова марка. Декатрон був корисний для обчислення та частотного поділу, оскільки один повний оберт неонової точки в декатроні означає 10 імпульсів на керуючих електродах. Сигнал може бути отриманий з одного з десяти катодів декатрона відправити імпульс, можливо, на інший етап підрахунку. Декатрони зазвичай мають максимальну вхідну частоту в діапазоні високих кілогерц (кГц) — 100 кГц швидкий, 1 МГц — приблизно максимально можливий. Ці частоти отримують у швидко заповнених воднем декатронах. Декатрони, наповнені інертним газом, за своєю суттю більш стійкі і мають більш тривалий термін служби, але частота їх підрахунку обмежена 10 кГц (частіше зустрічається 1–2 кГц).
Внутрішні конструкції залежать від моделі та виробника, але, як правило, декатрон має десять катодів та один-два напрямні електроди плюс загальний анод. Катоди розташовані по колу з напрямним електродом (або двома) між кожним катодом. Коли імпульсний напрямний електрод (-и) імпульсується, неоновий газ активується біля напрямних штифтів, а потім «перестрибує» на наступний катод. Імпульсні напрямні електроди (негативні імпульси, що йдуть) неодноразово призведуть до переміщення неонової точки від катода до катода.
Будова та принцип дії
Найбільш простою є конструкція двохімпульсного реверсивного декатрона. Навколо єдиного дискового анода розташовані десять ізольованих стрижнів — індикаторні катоди. Між кожною парою сусідніх індикаторних катодів розташовані два підкатоди — перший і другий; всі перші і всі другі підкатоди об'єднані двома підкатодними шинами. Вихідна напруга знімається з резисторів, включених між катодом і землею. Таким чином, 10-розрядний лічильник-комутатор має 13 виходів (анод, 10 катодів і 2 підкатоди); існують також декатрони-подільники, в яких тільки один з десяти катодів має зовнішній вихід.
У стані спокою на підкатоди подається відносно невелика позитивний зсув щодо індикаторних катодів (30-40 Вольт). При подачі на анод постійного позитивного напруги, достатнього для виникнення тліючого розряду (130—150 В для повільних декатронів, заповнених сумішшю інертних газів, або 420—450 В для швидких декатронів, заповнених воднем), розряд виникає між анодом і одним з індикаторних катодів. Розряд не може перейти ні на підкатоди (через позитивного зсуву), ні на сусідні індикаторні катоди (підкатоди утворюють ефективний бар'єр, а анодний опір обмежує струм розряду). Для того, щоб рахунок починався саме з нульового катода, а не з довільно загорівся, на нульовий катод подається скидає імпульс напругою 100—150 В.
Для переміщення розряду на сусідній катод слід спочатку подати короткий негативний імпульс на перший підкатод. Амплітуда імпульсу повинна бути достатня, щоб потенціал підкатода опустився нижче потенціалу катодів. Як тільки зміщення на підкатоді стає негативним, розряд переміщається з катода на підкатод. Наступний негативний імпульс подається на другий підкатод з невеликим перекриттям щодо першого, в результаті розряд перескакує на другий підкатод. При знятті другого імпульсу, потенціал другого підкатода зростає, і розряд перескакує на найближчий індикаторний катод. Хоча все катоди перебувають під одним і тим же напругою щодо загального підкатода, загоряється тільки той катод, який найближче до іонізованої зоні.
Після десяти пар керуючих імпульсів розряд описує повне коло. Якщо конструкція підкатодів симетрична, то лампа може зрушувати розряд між катодом як за годинниковою стрілкою, так і проти неї — для цього достатньо подавати перший імпульс на другий підкатод, а другий імпульс — на перший підкатод.
Декатрони заповнені воднем потребують високої напруги на аноді (від 400 до 600 вольт) для правильної роботи; декатрони заповнені інертним газом зазвичай потребують напруги близько 350 Вольт. Коли декатрон вперше вмикається, на випадковому катоді з'являється точка, що світиться. Потім трубку необхідно повернути до нульового стану, вводячи негативний імпульс у призначений вихідний катод. Колір крапки залежить від типу газу, який знаходиться в трубці. На заповнених неоном трубочках відображається червоно-помаранчева крапка; у заповнених аргоном трубах видно фіолетову крапку (і вони набагато тьмяніші, ніж неонові).
Декатрони-лічильники мають лише один (загальний) катод для перенесення / позичення, підключений до власного виводу лампи, і призначений для каскадування. Решта дев'ять катодів з'єднані разом і виведені на іншу ніжку лампи. Таким чином, лічильні декатрони не потребують цоколів і панелей з більш ніж 9 виводами.
Декатрони лічильника / селектора (роздільний катод) мають кожен катод, підключений до власного штифта; тому їх основи мають щонайменше 13 штифтів. Селектори дозволяють контролювати стан кожного катода або ділити на n за допомогою відповідної схеми скидання. Цей різновид універсальності зробив такі декатрони корисними для чисельного поділу на ранніх калькуляторах.
Декатрони бувають різних фізичних розмірів, починаючи від меншої, ніж 7-контактна мініатюрна вакуумна трубка, до такої великої, як восьмерична основна трубка . Хоча більшість декатронів є десятковими лічильниками, моделі також виготовлялися для підрахунку в базі-5 і в базовій-12 для конкретних застосувань.
Декатрон вийшов з практичного використання, коли лічильники на базі транзисторів стали надійними та доступними. Сьогодні[] декатрони використовуються електронними хобістами у простих «спінерах»[], що працюють від мережі змінного струму частотою 50 або 60 Гц, або як індикатори для любительських годинників.[]
Особливості застосування
- Швидкість рахунку обмежена 10..100 кГц для швидких декатронів з водневим наповненням і одиницями кГц — для декатронів, заповнених інертними газами. При цьому водневі декатрони менш надійні і стабільні;
- При довготривалому утримуванні розряду на одному з катодів погіршуються емісійні властивості інших катодів, і декатрон «старіє», однак це старіння до певної межі можна зупинити. Декатрони відновлюються при швидкому рахунку, тому конструктори багаторозрядних лічильників рекомендували періодичну зміну приладів в різних розрядах;
- Анодний струм декатронів обмежений значеннями в десяті частки і одиниці міліампер, при цьому для збільшення терміну служби рекомендується вибирати робочий струм анодів в ~ 1/2 від максимально допустимого струму;
- При експлуатації слід строго дотримуватися послідовність включення — спочатку зсув, потім анодна напруга, і в останню чергу — імпульс скидання;
- Декатрони вимагають для свого споживання напруги близько 400 В, тому необхідно ретельне дотримання заходів електробезпеки при налагодженні і ремонті пристроїв, що містять ці прилади.
- При побудові багаторозрядних лічильників декатрони не можна з'єднувати між собою безпосередньо. Обов'язковий узгоджувальний міжкаскадний підсилювач, виконаний на лампі, тиратроні або транзисторі.
Декатрони виготовлені у СРСР
Радянські декатрони представлені різними моделями, що відрізняються габаритами, видом цоколя, будовою, граничною частотою рахунку, тривалістю напрацювання, видом газового наповнення, і, відповідно, кольором світіння.
- Оранжево-червоний колір світіння мають декатрони А101, А102, ОГ4, ОГ9, А201;
- Блакитний колір світіння має декатрон А107;
- Синій колір світіння мають декатрони А109, А110, ОГ7, ОГ8;
- Фіолетово-синій колір світіння мають декатрони А103, А108;
- Фіолетовий колір світіння мають декатрони ОГ3;
Див. також
- Калькулятор Sumlock ANITA — перший у світі настільний електронний калькулятор, в якому використовували Dekatrons.
- WITCH — ранній британський релейний комп'ютер, який використовував Dekatrons.
- Система позначення обчислювальних трубок <i id="mwRA">Ericsson Telephone</i>
- Спеціальна система позначення газових труб
Примітки
- Б. В. Кацнельсон, А. М. Калугин, А. С. Ларионов (1985). Електровакуумні електронні та газорозрядні прилади (російська) . Москва: Радио и связь. с. 491—505.
- В. С. Згурский, Б. Л. Лисицын (1980). Елементи індикації (рос.) . Москва: Енергія. с. 304.
Посилання
- Jennings, Thomas ‘Tom’, (project), WPS, архів оригіналу за 21 серпня 2014, процитовано 20 серпня 2014
- Vacuum Tubes (Thermionic Valves), Cold-Cathode Switching Tubes & Dekatron Counter Tubes, , Vintage Calculators Web Museum, архів оригіналу за 6 серпня 2017, процитовано 15 грудня 2019 .
- Spinner for European mains, , UK, архів оригіналу за 25 листопада 2019, процитовано 15 грудня 2019 .
- Spinner for American mains, (project), архів оригіналу за 7 червня 2007 .
- Dekatrons, (information and photos) (English та German) , архів оригіналу за 20 жовтня 2019, процитовано 15 грудня 2019 .
- Comprehensive dekatron table, , Vintage Technology Association, архів оригіналу за 29 січня 2019, процитовано 15 грудня 2019 .
- Sandor, Nagy, A Dekatron tube display, (interactive stochastic simulation), EU, архів оригіналу за 21 грудня 2016, процитовано 15 грудня 2019
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Dekatron v elektronici abo lichilnik desyatkovogo rozryadu angl Dekatron bagatoelektrodna gazorozryadna lampa z holodnim katodom priznachena dlya roboti v cifrovih shemah lichilnikiv registriv zsuvu komutatoriv komutuyuchi dekatroni podilnikiv chastoti Yak pravilo na odnij lampi realizuyetsya desyatirozryadnij dekadnij lichilnik vid cogo i pohodit nazva lampi grec deka desyat Dekatroni buli vitisneni napivprovidnikovimi integralnimi shemami v 1970 i roki Lampi lichilniki v yakih koeficiyent dilennya vidminnij vid desyati takozh nazivayutsya poliatronami Dekatron Robota dekatrona bazuyetsya na napravlenomu perenesenni tliyuchogo rozryadu z odnogo z 10 elektrodiv na inshij pid diyeyu impulsiv keruvannya Dekatron konstruktivno yavlyaye soboyu lampu zi sklyanim balonom v dni yakogo po kolu roztashovani 10 elektrodiv a v centri kola anod Vikoristovuyetsya v indikatornih tablo cifrovih vimiryuvalnih priladiv dlya indikaciyi elektrichnih impulsiv v desyatkovij sistemi chislennya a takozh dlya komutaciyi slabkostrumovih elektrichnih lancyugiv Maksimalna shvidkist rahunku 10 impulsiv v sekundu Dekatroni vikoristovuvalis u komp yuterah kalkulyatorah ta inshih pristroyah pov yazanih z pidrahunkami protyagom 1950 h ta 1960 h rokiv Dekatron teper zagalnovzhivana torgova marka Dekatron buv korisnij dlya obchislennya ta chastotnogo podilu oskilki odin povnij obert neonovoyi tochki v dekatroni oznachaye 10 impulsiv na keruyuchih elektrodah Signal mozhe buti otrimanij z odnogo z desyati katodiv dekatrona vidpraviti impuls mozhlivo na inshij etap pidrahunku Dekatroni zazvichaj mayut maksimalnu vhidnu chastotu v diapazoni visokih kilogerc kGc 100 kGc shvidkij 1 MGc priblizno maksimalno mozhlivij Ci chastoti otrimuyut u shvidko zapovnenih vodnem dekatronah Dekatroni napovneni inertnim gazom za svoyeyu suttyu bilsh stijki i mayut bilsh trivalij termin sluzhbi ale chastota yih pidrahunku obmezhena 10 kGc chastishe zustrichayetsya 1 2 kGc Vnutrishni konstrukciyi zalezhat vid modeli ta virobnika ale yak pravilo dekatron maye desyat katodiv ta odin dva napryamni elektrodi plyus zagalnij anod Katodi roztashovani po kolu z napryamnim elektrodom abo dvoma mizh kozhnim katodom Koli impulsnij napryamnij elektrod i impulsuyetsya neonovij gaz aktivuyetsya bilya napryamnih shtiftiv a potim perestribuye na nastupnij katod Impulsni napryamni elektrodi negativni impulsi sho jdut neodnorazovo prizvedut do peremishennya neonovoyi tochki vid katoda do katoda Viglyad verhnoyi chastini dekatrona centralnogo anodnogo disku otochenogo 30 vnutrishnimi katodnimi shtiftami Budova ta princip diyiPodannya poslidovnih impulsiv na keruyuchi elektrodi viznachatime napryamok ruhu Najbilsh prostoyu ye konstrukciya dvohimpulsnogo reversivnogo dekatrona Navkolo yedinogo diskovogo anoda roztashovani desyat izolovanih strizhniv indikatorni katodi Mizh kozhnoyu paroyu susidnih indikatornih katodiv roztashovani dva pidkatodi pershij i drugij vsi pershi i vsi drugi pidkatodi ob yednani dvoma pidkatodnimi shinami Vihidna napruga znimayetsya z rezistoriv vklyuchenih mizh katodom i zemleyu Takim chinom 10 rozryadnij lichilnik komutator maye 13 vihodiv anod 10 katodiv i 2 pidkatodi isnuyut takozh dekatroni podilniki v yakih tilki odin z desyati katodiv maye zovnishnij vihid U stani spokoyu na pidkatodi podayetsya vidnosno nevelika pozitivnij zsuv shodo indikatornih katodiv 30 40 Volt Pri podachi na anod postijnogo pozitivnogo naprugi dostatnogo dlya viniknennya tliyuchogo rozryadu 130 150 V dlya povilnih dekatroniv zapovnenih sumishshyu inertnih gaziv abo 420 450 V dlya shvidkih dekatroniv zapovnenih vodnem rozryad vinikaye mizh anodom i odnim z indikatornih katodiv Rozryad ne mozhe perejti ni na pidkatodi cherez pozitivnogo zsuvu ni na susidni indikatorni katodi pidkatodi utvoryuyut efektivnij bar yer a anodnij opir obmezhuye strum rozryadu Dlya togo shob rahunok pochinavsya same z nulovogo katoda a ne z dovilno zagorivsya na nulovij katod podayetsya skidaye impuls naprugoyu 100 150 V Dlya peremishennya rozryadu na susidnij katod slid spochatku podati korotkij negativnij impuls na pershij pidkatod Amplituda impulsu povinna buti dostatnya shob potencial pidkatoda opustivsya nizhche potencialu katodiv Yak tilki zmishennya na pidkatodi staye negativnim rozryad peremishayetsya z katoda na pidkatod Nastupnij negativnij impuls podayetsya na drugij pidkatod z nevelikim perekrittyam shodo pershogo v rezultati rozryad pereskakuye na drugij pidkatod Pri znyatti drugogo impulsu potencial drugogo pidkatoda zrostaye i rozryad pereskakuye na najblizhchij indikatornij katod Hocha vse katodi perebuvayut pid odnim i tim zhe naprugoyu shodo zagalnogo pidkatoda zagoryayetsya tilki toj katod yakij najblizhche do ionizovanoyi zoni Dekatron v roboti Pislya desyati par keruyuchih impulsiv rozryad opisuye povne kolo Yaksho konstrukciya pidkatodiv simetrichna to lampa mozhe zrushuvati rozryad mizh katodom yak za godinnikovoyu strilkoyu tak i proti neyi dlya cogo dostatno podavati pershij impuls na drugij pidkatod a drugij impuls na pershij pidkatod Dekatroni zapovneni vodnem potrebuyut visokoyi naprugi na anodi vid 400 do 600 volt dlya pravilnoyi roboti dekatroni zapovneni inertnim gazom zazvichaj potrebuyut naprugi blizko 350 Volt Koli dekatron vpershe vmikayetsya na vipadkovomu katodi z yavlyayetsya tochka sho svititsya Potim trubku neobhidno povernuti do nulovogo stanu vvodyachi negativnij impuls u priznachenij vihidnij katod Kolir krapki zalezhit vid tipu gazu yakij znahoditsya v trubci Na zapovnenih neonom trubochkah vidobrazhayetsya chervono pomarancheva krapka u zapovnenih argonom trubah vidno fioletovu krapku i voni nabagato tmyanishi nizh neonovi Dekatroni lichilniki mayut lishe odin zagalnij katod dlya perenesennya pozichennya pidklyuchenij do vlasnogo vivodu lampi i priznachenij dlya kaskaduvannya Reshta dev yat katodiv z yednani razom i vivedeni na inshu nizhku lampi Takim chinom lichilni dekatroni ne potrebuyut cokoliv i panelej z bilsh nizh 9 vivodami Dekatroni lichilnika selektora rozdilnij katod mayut kozhen katod pidklyuchenij do vlasnogo shtifta tomu yih osnovi mayut shonajmenshe 13 shtiftiv Selektori dozvolyayut kontrolyuvati stan kozhnogo katoda abo diliti na n za dopomogoyu vidpovidnoyi shemi skidannya Cej riznovid universalnosti zrobiv taki dekatroni korisnimi dlya chiselnogo podilu na rannih kalkulyatorah Dekatroni buvayut riznih fizichnih rozmiriv pochinayuchi vid menshoyi nizh 7 kontaktna miniatyurna vakuumna trubka do takoyi velikoyi yak vosmerichna osnovna trubka Hocha bilshist dekatroniv ye desyatkovimi lichilnikami modeli takozh vigotovlyalisya dlya pidrahunku v bazi 5 i v bazovij 12 dlya konkretnih zastosuvan Dekatron vijshov z praktichnogo vikoristannya koli lichilniki na bazi tranzistoriv stali nadijnimi ta dostupnimi Sogodni koli dekatroni vikoristovuyutsya elektronnimi hobistami u prostih spinerah utochniti sho pracyuyut vid merezhi zminnogo strumu chastotoyu 50 abo 60 Gc abo yak indikatori dlya lyubitelskih godinnikiv dzherelo Osoblivosti zastosuvannyaShvidkist rahunku obmezhena 10 100 kGc dlya shvidkih dekatroniv z vodnevim napovnennyam i odinicyami kGc dlya dekatroniv zapovnenih inertnimi gazami Pri comu vodnevi dekatroni mensh nadijni i stabilni Pri dovgotrivalomu utrimuvanni rozryadu na odnomu z katodiv pogirshuyutsya emisijni vlastivosti inshih katodiv i dekatron stariye odnak ce starinnya do pevnoyi mezhi mozhna zupiniti Dekatroni vidnovlyuyutsya pri shvidkomu rahunku tomu konstruktori bagatorozryadnih lichilnikiv rekomenduvali periodichnu zminu priladiv v riznih rozryadah Anodnij strum dekatroniv obmezhenij znachennyami v desyati chastki i odinici miliamper pri comu dlya zbilshennya terminu sluzhbi rekomenduyetsya vibirati robochij strum anodiv v 1 2 vid maksimalno dopustimogo strumu Pri ekspluataciyi slid strogo dotrimuvatisya poslidovnist vklyuchennya spochatku zsuv potim anodna napruga i v ostannyu chergu impuls skidannya Dekatroni vimagayut dlya svogo spozhivannya naprugi blizko 400 V tomu neobhidno retelne dotrimannya zahodiv elektrobezpeki pri nalagodzhenni i remonti pristroyiv sho mistyat ci priladi Pri pobudovi bagatorozryadnih lichilnikiv dekatroni ne mozhna z yednuvati mizh soboyu bezposeredno Obov yazkovij uzgodzhuvalnij mizhkaskadnij pidsilyuvach vikonanij na lampi tiratroni abo tranzistori Dekatroni vigotovleni u SRSRRadyanski dekatroni predstavleni riznimi modelyami sho vidriznyayutsya gabaritami vidom cokolya budovoyu granichnoyu chastotoyu rahunku trivalistyu napracyuvannya vidom gazovogo napovnennya i vidpovidno kolorom svitinnya Oranzhevo chervonij kolir svitinnya mayut dekatroni A101 A102 OG4 OG9 A201 Blakitnij kolir svitinnya maye dekatron A107 Sinij kolir svitinnya mayut dekatroni A109 A110 OG7 OG8 Fioletovo sinij kolir svitinnya mayut dekatroni A103 A108 Fioletovij kolir svitinnya mayut dekatroni OG3 Div takozhKalkulyator Sumlock ANITA pershij u sviti nastilnij elektronnij kalkulyator v yakomu vikoristovuvali Dekatrons WITCH rannij britanskij relejnij komp yuter yakij vikoristovuvav Dekatrons Sistema poznachennya obchislyuvalnih trubok lt i id mwRA gt Ericsson Telephone lt i gt Specialna sistema poznachennya gazovih trubPrimitkiB V Kacnelson A M Kalugin A S Larionov 1985 Elektrovakuumni elektronni ta gazorozryadni priladi rosijska Moskva Radio i svyaz s 491 505 V S Zgurskij B L Lisicyn 1980 Elementi indikaciyi ros Moskva Energiya s 304 PosilannyaJennings Thomas Tom project WPS arhiv originalu za 21 serpnya 2014 procitovano 20 serpnya 2014 Vacuum Tubes Thermionic Valves Cold Cathode Switching Tubes amp Dekatron Counter Tubes Vintage Calculators Web Museum arhiv originalu za 6 serpnya 2017 procitovano 15 grudnya 2019 Spinner for European mains UK arhiv originalu za 25 listopada 2019 procitovano 15 grudnya 2019 Spinner for American mains project arhiv originalu za 7 chervnya 2007 Dekatrons information and photos English ta German arhiv originalu za 20 zhovtnya 2019 procitovano 15 grudnya 2019 Comprehensive dekatron table Vintage Technology Association arhiv originalu za 29 sichnya 2019 procitovano 15 grudnya 2019 Sandor Nagy A Dekatron tube display interactive stochastic simulation EU arhiv originalu za 21 grudnya 2016 procitovano 15 grudnya 2019