Амплитуда - напряжение - возбуждение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Рассказывать начальнику о своем уме - все равно, что подмигивать женщине в темноте, рассказывать начальнику о его глупости - все равно, что подмигивать мужчине на свету. Законы Мерфи (еще...)

Амплитуда - напряжение - возбуждение

Cтраница 4


Резистор R1, кроме того, выполняет еще ряд функций. Во-первых, R1 ограничивает перегрузку датчика, когда входной сигнал возрастает до величины, превышающей амплитуду напряжения возбуждения. Модулятор при этом переходит в ключевой режим, и минимальное входное сопротивление его упадет практически до нуля.  [46]

С повышением частоты падение напряжения на сопротивлении базы увеличивается, а амплитуда напряжения на р-я-переходе все больше уменьшается, вызывая существенное уменьшение тока 1К1, колебательной мощности Р к и ухудшение остальных энергетических показателей усилителя. Поэтому с повышением частоты для поддержания на нормальном уровне коллекторного тока и энергетических показателей необходимо значительно увеличивать амплитуду напряжения возбуждения на внешних зажимах база - эмиттер.  [47]

48 Изменение токов и напряжений в транзисторной ( а и ламповой ( б схемах генератора. [48]

В начальный момент ( при включении источника питания) свободные колебания в контуре имеют малую амплитуду, поэтому индуктированное этими колебаниями напряжение возбуждения на базе транзистора U ь или сетке лампы Uc невелико. После усиления сигнала усилительным элементом ток в контуре ( K ( t a) возрастает, в результате чего увеличивается амплитуда напряжения возбуждения U ( Uc), а следовательно, и амплитуда тока в контуре. В установившемся режиме рост тока в контуре ограничивается сопротивлением потерь контура а. Незатухающие колебания в контуре автогенератора установятся лишь при выполнении фазового ( баланс фаз), и амплитудного ( баланс амплитуд) условий самовозбуждения генератора.  [49]

В диапазонных усилителях при настройке контура конденсатором переменной емкости оптимальный режим рекомендуется устанавливать на наиболее длинной волне диапазона ( или поддиапазона) с тем, чтобы на других волнах усилитель оказался в перенапряженном режиме. Это обеспечивает постоянство амплитуды переменного напряжения на контуре по диапазону ( см. рис. 2.10), а следовательно, и постоянство амплитуды напряжения возбуждения следующей ступени.  [50]

Усилительный элемент работает в однотактном усилительном каскаде. Как изменяется постоянная составляющая выходного тока и амплитуда его первой гармоники, а также полезная и подводимая мощности, если: а) амплитуда напряжения возбуждения, б) сопротивление нагрузки увеличивается, начиная от нулевого значения.  [51]

Усилительные элементы работают в режиме В в двухтактной схеме трансформаторного оконечною каскада. Как изменяется постоянная составляющая выходного тока каждого из этих элементов и амплитуда его первой гармоники, а также полезная и подводимая мощности, если: а) амплитуда напряжения возбуждения, б) сопротивление нагрузки увеличивается, начиная от нулевого значения.  [52]

53 Векторные диаграммы при выполнении условий баланса фаз. [53]

Уравнение ( 90) графически представляет собой семейство прямых, проходящих через начало координат. Наклон прямых зависит от степени обратной связи. В то же время амплитуда первой гармоники анодного ( или контурного) тока является физической функцией амплитуды напряжения возбуждения.  [54]

55 Упрощенная схема автоанодной модуляции. [55]

При возрастании амплитуды модулированного напряжения возбуждения начинает увеличиваться постоянная составляющая сеточного тока / go, но этому препятствует противоЭДС еДр, возникающая на дросселе Дрг. Вследствие этого результирующее смещение ( Eg рез) становится более отрицательным. Угол отсечки анодного тока 6 уменьшается. Это вызывает уменьшение составляющей анодного тока / ао, но возникающая на анодном дросселе ЭДС едр стремится поддержать величину тока неизменной. Уменьшение амплитуды напряжения возбуждения приводит, наоборот, к уменьшению / g0, возрастанию Еерез, 0 и 1ао - У дросселя Дра ЭДС также меняет знак на обратный. Таким образом, обе ЭДС дросселей Дре и Дра изменяются по закону модулирующего напряжения, причем сеточная ( едр) противофазна ему, а анодная ( едр) - синфазна. Последняя из них весьма эффективно модулирует составляющую анодного тока / а ь так как лампа работает в ПР, при котором влияние анодного напряжения значительно.  [56]



Страницы:      1    2    3    4