Cтраница 1
Ускоряющие конденсаторы предназначены для интенсификации процесса переключения триггера. Пусть триггер, изображенный на рис. 129, а, находится в состоянии 1, при котором триод TI открыт, а триод Т2 закрыт. В этом случае конденсатор CJ2 будет разряжен, так как обе его обкладки, подключенные параллельно резистору RC2, находятся под нулевым потенциалом коллектора открытого триода TI. [1]
Ускоряющие конденсаторы d и С2, как и в транзисторных схемах, оказывают не только положительное, но и отрицательное влияние, увеличивая, в частности, длительность фронта импульса после стадии опрокидывания, когда одна из ламп запирается. [2]
Ускоряющий конденсатор должен, конечно, иметь определенную емкость С. [3]
Ускоряющие конденсаторы Ct и С2 здесь, как и в схеме базового запуска ( рис. 7.18), запоминают предшествующее состояние триггера на время ta вх. Действительно, при отсутствии ускоряющих конденсаторов ранее закрытый диод ( в нашем примере Дх) не удерживался бы в закрытом состоянии на время / ивх. [4]
![]() |
Схемы триггеров на. [5] |
Емкости ускоряющих конденсаторов обычно выбираются С50 - г200 пф, а эмиттерного конденсатора Сэ 5н - 10 тыс. пф. [6]
Емкость ускоряющих конденсаторов обычно невелика и выбирается из следующих соображений. Во время переключения конденсаторы С и С2 должны беспрепятственно передавать скачки напряжения с коллектора одного транзистора на базу другого. [7]
Емкость ускоряющих конденсаторов обычно невелика и выбирается из следующих соображений. Во время переключения конденсаторы Ci и С2 должны беспрепятственно передавать скачки напряжения с коллектора одного транзистора на базу другого. В случае активного режима работы транзистора выходное сопротивление каскада равно RK, а входное сопротивление мало. Скачки напряжений и токов передаются по цепи, имеющей постоянную времени, близкую к CRK. Сделав эту постоянную времени большей ва, а именно CRK ( 2 - f - 3) 0 1, можно создать удовлетворительные условия для передачи скачков напряжения даже при конечной скорости их нарастания. С фактически не влияет на передачу скачков напряжения, но вызывает ряд нежелательных последствий. После переключения транзисторов один из конденсаторов должен зарядиться через RK от источника питания - Е, что увеличивает длительность фронта импульса на коллекторе закрытого транзистора, второй - разрядиться. [8]
Нельзя выбирать ускоряющий конденсатор и слишком большой емкости, поскольку в этом случае: во-первых, ток / С1 не успеет уменьшиться до уровня / б, к концу входного импульса и в базе накопится весьма большой избыточный заряд; во-вторых, конденсатор не будет успевать заряжаться до ис ивх к моменту окончания входного импульса, ток 1Сг окажется заметно меньше ICl, процессы рассасывания и выключения будут протекать медленнее. Оптимальное значение емкости С зависит от постоянной времени т; Сопт т / К. [9]
Рассчитывают емкость ускоряющих конденсаторов С. [10]
Если емкость ускоряющих конденсаторов значительно превышает Динамическую входную емкость лампы ( 10 - 14), то запуск может быть осуществлен импульсами, амплитуда которых заметно меньше расчетной. Объясняется это тем, что коэффициент передачи цепей связи анодов ламп с сетками Для быстро изменяющегося напряжения запускающего импульса с увеличением емкости ускоряющих конденсаторов возрастает. [11]
![]() |
Схема одновибратора ( а. его временная диаграмма ( б. [12] |
Физически действие ускоряющих конденсаторов объясняется тем, что в первый момент фронт импульса беспрепятственно проходит через конденсатор с коллектора одного транзистора на базу второго, минуя сопротивление JRC, которое затем постепенно как бы вводится в эту цепь по мере зарядки емкости. [13]
Принцип работы ускоряющего конденсатора был изложен в § 3.6. В транзисторном ключе благодаря ускоряющему конденсатору быстрее протекают процессы накопления и рассасывания заряда в базе, в ламповом ключе быстрее осуществляется процесс заряда и разряда входной паразитной емкости. Это соответственно и обеспечивает сокращение времени коммутации при включении и при выключении ключа. [14]
Наряду с этим ускоряющие конденсаторы оказывают и отрицательное влияние. После каждого опрокидывания схемы конденсатор, присоединенный к коллектору закрывшегося транзистора, заряжается, а конденсатор, присоединенный к коллектору открывшегося транзистора, разряжается. Это приводит к необходимости увеличивать интервал между двумя запускающими импульсами. Последние следует подавать с таким расчетом, чтобы к приходу очередного импульса напряжения на конденсаторах уже установились. [15]