電子工学において、デカトロン(またはデカトロン、あるいは一般的には三相ガス計数管、グロー転送計数管、または冷陰極管)は、ガスが充填された10進計数管です。デカトロンは、1950年代と1960年代にコンピュータ、電卓、その他の計数関連製品で使用されました。「デカトロン」は、ノッティンガム州ビーストンのエリクソン電話会社(ETL) (ストックホルムのスウェーデンのテレフォンABエリクソンとは混同しないように)が使用していたブランド名であり、その後、一般名称の商標となりました。この装置はジョン・レジナルド・アクトンによって発明され、特許はエリクソンに譲渡されました。[ 2 ]
デカトロンは、計算、演算、周波数分割の目的で有用でした。デカトロン内のネオンドットが1回転すると、通常、ガイド電極に10パルスが発生し、デカトロン内のカソードの1つから信号を取り出してパルスを送信し、場合によっては別の計数ステージに送ることができるためです。デカトロンは通常、高キロヘルツ(kHz)範囲の最大入力周波数を持ち、100 kHzは高速で、1 MHzは最大周波数付近です。これらの周波数は、水素を充填した高速デカトロンで得られます。不活性ガスを充填したデカトロンは本質的に安定性が高く、寿命も長いですが、計数周波数は10 kHzに制限されます(1~2 kHzがより一般的です)。

内部構造は機種やメーカーによって異なりますが、一般的にデカトロンは10個の陰極と1つまたは2つのガイド電極、そして共通の陽極を備えています。陰極は円形に配置され、各陰極の間には1つ(または2つ)のガイド電極があります。ガイド電極に適切なパルスを印加すると、ネオンガスはガイドピン付近で活性化し、次の陰極へと「ジャンプ」します。ガイド電極に繰り返しパルス(負方向のパルス)を印加すると、ネオンドットが陰極から陰極へと移動します。


水素デカトロンは、正常に動作させるために陽極に400~600ボルトの高電圧を必要とします。不活性ガス入りデカトロンは通常約350ボルトで済みます。デカトロンに初めて電源を入れると、ランダムな陰極に光る点が現れます。その後、指定された開始陰極に負のパルスを印加して、管をゼロ状態にリセットする必要があります。点の色は、管内のガスの種類によって異なります。ネオンが充填された管では赤橙色の点が現れ、アルゴンが充填された管では紫色の点が現れます(アルゴンはネオンよりもはるかに暗いです)。
カウンター型(共通カソード型)デカトロンは、多段カスケード接続のために専用のソケットピンに接続されたキャリー/ボローカソードが1つだけあり、残りの9つのカソードは別のピンにまとめて接続されています。そのため、9ピンを超えるベースは必要ありません。
カウンタ/セレクタ(分離カソード型)デカトロンは、各カソードがそれぞれ専用のピンに接続されているため、ベースには少なくとも13本のピンがあります。セレクタにより、各カソードの状態を監視したり、適切なリセット回路を用いてnで除算したりすることができます。このような汎用性により、デカトロンは初期の計算機における数値除算に重宝されました。
デカトロンには、 7ピンの小型真空管よりも小さいものから、 8進数ベースの真空管ほど大きいものまで、さまざまなサイズがあります。ほとんどのデカトロンは10進数カウンターですが、特定の用途向けに5進数や12進数でカウントするモデルも製造されました。
トランジスタを用いたカウンターが信頼性が高く手頃な価格で登場すると、デカトロンは実用上使われなくなりました。現在では、電子工作愛好家が主電源周波数(50Hzまたは60Hz)で動作するシンプルな「スピナー」や 、自作時計の数値表示器としてデカトロンを使用しています。