Cтраница 2
Отсутствие накопительного конденсатора сокращает до минимума интервалы между вспышками, которые ограничиваются теперь не временем заряда конденсатора, а мощностью рассеяния импульсной лампы. Кроме того, без громоздкого накопительного конденсатора уменьшаются габариты и масса фотовспышки. Поэтому этот тип фотовспышек вызывает интерес у фотолюбителей. [16]
![]() |
Схемы пересчетного устройства с накопительным конденсатором. а для положительных импульсов. б для отрицательных импульсов - в кривая заряда накопительного конденсатора. [17] |
Емкость накопительного конденсатора должна быть больше емкости дозирующего конденсатора. Первый импульс заряжает конденсатор Сх через диод Дг до амплитудного напряжения Umi, сообщая ему заряд q - Сг Umi, конденсатор С2 при этом не заряжается, так как диод Д2 не пропускает тока в данном направлении. [18]
![]() |
Схема дешифратора кода с последовательной передачей двух из п частот Л. [19] |
Применение накопительного конденсатора позволяет, резко повысить дальность действия и увеличить максимальное число КП, подключаемых к общей линии. Кроме того, импульсные напряжения в линии не вызывают повреждений транзисторов. [20]
Емкость накопительного конденсатора Ci и напряжение, до которого оя заряжается, в обоих устройствах определяют мощность вспышек. [21]
На накопительном конденсаторе будет медленно пульсирующее напряжение ( с частотой / соб 1 / Гсоб) около постоянного уровня, соответствующего входному напряжению. [22]
![]() |
Принципиальная схема конденсаторной системы зажигания. [23] |
В накопительном конденсаторе накапливается энергия искрооб-разования. Коммутатор подключает накопительный конденсатор то к выходу преобразователя, то к первичной обмотке катушки зажигания. [24]
Ri и накопительный конденсатор С3, который заряжается до амплитудного значения напряжения на встречно включенных вторичных обмотках дросселей. При подаче включающего импульса тока тиратрон 7 зажигается, пропуская через разделительный диод Д2 на вторичную обмотку дросселя Др2 разрядный импульс накопительного конденсатора Сз, который вызывает подмагничивание дросселя и срабатывание феррорезонансного реле. Так как напряжение на встречно включенных обмотках дросселей снижается до нуля, конденсатор Сз не заряжается. Описываемое феррорезонансное реле имеет два фазоинверсных выхода. При включении феррорезонансного реле напряжение на выходе 2 резко возрастает, на выходе / - снижается до нуля, и наоборот, когда феррорезонансное реле отключается, напряжение на выходе 2 снижается, а на выходе 1 возрастает. Отключение тиратронного реле осуществляется подачей второго импульса на сетку тиратрона. Тиратрон, кратковременно зажигаясь, шунтирует обмотку дросселя через накопительный конденсатор С3, выводя его из резонанса. [25]
Со - накопительный конденсатор, С - разрядный конденсатор, / G - генератор импульсов, Г - импульсный трансформатор, if - гасящий искровой разрядник, RX - импульсная рентгеновская трубка. [26]
![]() |
Устройство автомобильного стробоскопа. [27] |
Re заряжает накопительные конденсаторы до напряжения 400 - 450 В. Это напряжение подводится к промежутку анод - катод стробоскопической лампы Jli. [28]
Звено содержит накопительный конденсатор Сн к и дроссель L гтрансфирмнтр, автотрансформатор) с феррнтозым сердечником. [29]
![]() |
Схема автогенератора мощных высоковольтных импульсов, выполненная на фотопереключателях. [30] |