Отравление катодов газоразрядных ламп

Обновлено: 24.04.2024

В последнее время занялся конструкциями на ГРИ, и, соответственно, понадобился дополнительный инструментарий.
Представленная здесь конструкция предназначена для тестирования газоразрядных индикаторов, тестирования дешифраторов 155ИД1, а так же восстановления ламп с "отравленными" катодами. В сети, безусловно, уже есть несколько конструкций с похожими функциями, однако по ряду причин мне не понравились.

В этой учтено всё, что мне не хватало в других:

  • максимально простая и дешёвая конструкция
  • питание от любой USB, без странного для меня влечения разработчиков к 12 вольтам
  • возможность быстро тестировать дешифраторы под реальной нагрузкой
  • система - включил - выставил время "прожига" и забыл, отключится само по прошествии заданного времени, лампа не "пережарится"
  • разная частота перебора цифр + возможность постоянно подключить 1 катод

ГРИ больше не выпускают, и не будут выпускать, поэтому они де-факто кроме категории радиодетали относятся и к категории антиквариат, и, считаю, стОят реставрации. Принцип восстановления давно известен, основан на питании лампы током выше паспортного в течение длительного времени. При этом режиме работы лампа нагревается до 35-60 градусов.

Продемонстрирую на фактах:
Дефектная лампа, на тестировании, видно отравление "3" и "8":

Тестирование, после 8 часов восстановления, лампа работает как положено:

После ряда экспериментов реализованы следующие режимы:

  • Нормальная работа/тестирование лампы/дешифратора - перемычка "Burn" не замкнута, ток выставлен "Lo" - 1.8 mA
  • Восстановление ламп малых габаритов(ИН-16,ИН-17,z5900m,ИН-2 итд) - перемычка "Burn" замкнута, ток выставлен "Lo" - 2.5 mA
  • Восстановление ламп больших габаритов(ИН-14,ИН-12,ИН-4 итд) - перемычка "Burn" замкнута, ток выставлен "Hi" - 7.5 mA

Прочее управление максимально простое и интуитивно понятное:

  • Частота - скорость перебора разрядов. К примеру, смотреть на наличие дефектов удобнее при 0,5 Гц, а восстанавливать можно при 8 или 2 Гц, по-вкусу.
  • Время - сколько держать лампу на режиме, в часах. Отсчёт идёт от момента нажатия кнопки старт. Изменение частоты не сбрасывает отсчёт времени.
  • Старт/Стоп - включение/остановка цикла работы согласно индикатора "Время".

Из несколько нестандартного в схеме применен DC-DC Step-Up с интегрированным micro-usb разъемом с Али, примерно такой, были в "закромах", пригодились для получения большего тока на лампе при "прожигании", стоят совсем недорого.

Плата под smd, односторонняя.

Плата покрыта лаком, поэтому лужение счёл не нужным.

Сейчас индикаторы тлеющего разряда уже являются дефицитными электронными компонентами и достаточно дороги. Поэтому, многие радиолюбители в своих конструкциях вынуждены использовать разные индикаторы, которые сняты с какого-либо оборудования. И часто, такие индикаторы имеют отравленные катоды — какая-то часть цифры или знака не светится. Но такие индикаторы можно восстановить.
У меня в руках находится индикатор, у которого неисправен катод. Видно, что цифра 2 полностью не светится.

Газоразрядный индикатор, у которого неисправен катод.

Схема для восстановления катодов газоразрядных индикаторов.

На вход подается 220 вольт, переменное напряжение выпрямляется диодным мостом, затем стоит фильтрующая емкость 10 микрофарад 400 вольт. Затем стоят резисторы, задающие ток и переключатель выбора тока. Собирать устройство я на плате не стал, все сделано, скажем так, "навесным монтажом". Для выбора необходимого катода используется зажим типа "крокодил".
Устройство для электробезопасности к сети 220 вольт я подключаю через разделительный трансформатор. Хотя можно подключать к сети 220 вольт на прямую.
Принцип восстановления индикаторов основан на том, что на индикатор тлеющего разряда подается ток выше номинального.
Для индикатора ИН-4, ИН-12 максимальный ток составляет 2,5мА. Устройство же подает для восстановления индикаторов ток 5,4 миллиампера. Для контроля восстановился индикатор или нет имеется возможность подать ток на электроды индикатора величиной 1,4 миллиампера.
Как же проводится восстановление индикаторов тлеющего разряда? После подключения устройства к индикатору подается ток 1,4 мА для предварительного осмотра, в каком состоянии находятся катоды индикатора — т. е. полностью ли святятся цифры или знаки, и определяются катоды, которым требуется восстановление. Затем, на катод который требует восстановления подается ток выше номинального — 5,4 мА. При этом периодически ведется визуальный контроль, как проходит восстановление. Само восстановление занимает некоторое время, в каждом случае оно разное, в зависимости от степени отравления катода. После того, как на повышенном токе засветился весь катод, на тлеющий индикатор путем переключения тумблера подается номинальный ток 1,4 мА. Проводится визуальный контроль свечения катода на номинальном токе. При необходимости процедуру восстановления можно повторить. При восстановлении индикатора повышенным ток возможен нагрев индикатора.
На фотографии: На индикатор подан ток выше номинально в два раза.

На газоразрядный индикатор подан ток выше номинально в два раза.

На фотографии: Индикатор тлеющего разряда уже с восстановленным катодом при номинальном рабочем токе.

Индикатор тлеющего разряда уже с восстановленным катодом.

Видео. Восстановление газоразрядных индикаторов.

Искал в интернете а также по данному форуму с целью найти информацию однако четкого ответа так и не получил. Собственно вопрос: что это такое и как его избежать?

Основное что я понял: катоды отравляются из-за неравномерного использования цифр индикаторов. Чтобы этого избежать можно:
а) Периодически пробегать все цифры
б) Использовать повышенный ток для восстановления

Также кто-то пишет что это может быть из-за слишком высокого тока. Однако также есть информация что слишком низкий ток тоже плохо влияет на долговечность (почему?).

Собственно вопросы:
1) Т.к используется динамическая индикация (с возможностью регулировки яркости), какой ток необходимо выставить на анодах (максимальный, т.е во время динамической индикации средний ток будет меньше)?
2) Уменьшается ли долговечность ламп при слишком низком токе?
3) Через какое время необходимо пробегать все цифры (в интернете информация от 1мин до 15мин)?
4) Во время пробега, в течение какого времени необходимо держать включённой каждую цифру?

Искал в интернете а также по данному форуму с целью найти информацию однако четкого ответа так и не получил. Собственно вопрос: что это такое и как его избежать?

Основное что я понял: катоды отравляются из-за неравномерного использования цифр индикаторов. Чтобы этого избежать можно:
а) Периодически пробегать все цифры
б) Использовать повышенный ток для восстановления

Также кто-то пишет что это может быть из-за слишком высокого тока. Однако также есть информация что слишком низкий ток тоже плохо влияет на долговечность (почему?).

Собственно вопросы:
1) Т.к используется динамическая индикация (с возможностью регулировки яркости), какой ток необходимо выставить на анодах (максимальный, т.е во время динамической индикации средний ток будет меньше)?
2) Уменьшается ли долговечность ламп при слишком низком токе?
3) Через какое время необходимо пробегать все цифры (в интернете информация от 1мин до 15мин)?
4) Во время пробега, в течение какого времени необходимо держать включённой каждую цифру?


Есть два варианта дин индикации 1 вариант мультиплексорный, когда лампы зажигаются по очереди. И второй вариант динамической индикации. "метод досчта". Это когда на всех лампах одновременно выбираются по очереди все 10 цифр и включается та цифра в том разряде, где совпадают цифра досчета и цифра индикации времени данного разряда. Тогда периодически включаются сразу все лампы, если на них индицируются одинаковые цифры( например время 22 22 22). В зависимости от выбора варианта дин. индикации будет варьироваться и ток конкретной цифры и время свечения.
Так что прежде чем спрашивать, определитесь, что вы хотите.

Shirok

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Kraftverk

Работает по принципу распределительного щита. Ввод с двух трансформаторов .Которые можно включать как в паралель, так и по одиночки.Первая секция. Вторая просто ввод. Который может отключать сразу все линии с 1-5. Далее линии отходящии, для питаия потребителей. Со своим разьеденителем.

Витала

@Kotto Подсказка. В авто магазине продаются свечи накала ПЖД (подогреватель жидкостный двигателя). Стоят недорого и комбинируя последовательное или параллельное включение набираете нужное сопротивление или ток.

Kraftverk

Kraftverk

Пустая трата денег. Но дело ваше. Может получится че. ТТ, сойдет. Главно чтоб было, одинаковое количество витков в каждой обмотке. Это не повлияет ни на что. Самоуспокоение, не более.

Похожий контент

Часы электроника 6.14-03 перестают считать минуты после 3 минут прогрева. Вначале считают минуты и тактовые и от кнопки установки. Потом перестают. Часовые считают

Доброго времени суток.

Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).

Гость amistad

Дали задание составить схему часов, где a - первое число, а2 - второе, b1 - первое, b2 - второе и т.д.
Пожалуйста, помогите

a C+B+A
b неAнеBнеC
c = 1
d неAB+AнеB+неAC
e неABCD+AнеB
f неА+AнеB
g неА+AнеB
a1 неAнеC+неAнеBD+BCнеD+AD+AнеB
b1 неAнеB+неAC+BD+AнеCнеD+AнеBC
c1 = 1
d1 неAнеBD+неABнеD+BCнеD+AнеCD+AнеBнеC+AнеBD
e1 = 0
f1 неBнеCD+неABD+BCнеD+AнеBD
g1 неAнеBD+неABнеD+BCнеD+AнеCD+AнеBC+AнеBD

oner

Где я туплю и имеет ли смысл лезть в схему с осциллографом? Если имеет, то можно ли заранее узнать, какие примерной осциллографом на каких пинах контроллера Atmega8 должна получиться?

Читайте также: