Cтраница 2
Изменение напряжения накала генераторной лампы в переходном процессе пуска иллюстрируется кривой f / д ( О на рис. V. Напряжения накала генераторной лампы плавно нарастает от 2 до 7 в за время 10 сек и далее остается постоянным до переключения стабилизации. [16]
Схема измерительной катушки датчика прибора ТПН-1. [17] |
Блок питания, собранный по обычной схеме ( на рис. 64 не показан), обеспечивает питание анодной цепи генератора стабилизированным напряжением 300 в. Ток накала генераторной лампы Л ( 6П14П) стабилизирован с помощью бареттера. [18]
Изменение напряжения накала генераторной лампы в переходном процессе пуска иллюстрируется кривой f / д ( О на рис. V. Напряжения накала генераторной лампы плавно нарастает от 2 до 7 в за время 10 сек и далее остается постоянным до переключения стабилизации. [19]
Схема рис. 10.38 применяется для передатчиков мощностью до десятков ватт. Вместо специальной батареи для микрофона иногда используют батарею накала генераторной лампы. В настоящее время пользуются, главным образом, динамическими микрофонами, не требующими источников питания. [21]
Схема рис. 195 может применяться для передатчиков мощностью до нескольких десятков ватт. Вместо специальной батареи для питания микрофона иногда используют батарею накала генераторной лампы, присоединяя к ней микрофон через поглощающее сопротивление, если напряжение слишком велико для микрофона. В настоящее время пользуются главным образом динамическими микрофонами, не требующими источников питания. [22]
Схема передатчика на триодах с двухпроводными линиями и катодными дросселями.| Типовая схема. [23] |
Для защиты источников питания от токов сверхвысокой частоты в цепи накала включаются дроссели. Колебательная линия в таких случаях выполняется из трубок, внутри которых проходят проводники, подводящие питание к нитям накала генераторных ламп. Так как между точками А и Б имеется напряжение высокой частоты, то в окружающем колебательную линию пространстве создается электромагнитное поле. Однако токи высокой частоты будут протекать по поверхностному слою медной трубки, из которой выполнена линия, и не попадут на проводники, проходящие внутри нее. [24]
Высокое напряжение от вторичной обмотки трансформатора 4 подведено к газотронному выпрямителю 5, работающему по двухконтурной трехфазной схеме и преобразующему переменный ток в постоянный. При этом получается выпрямленное напряжение 1 / 1 35 Vz лин. Накал генераторной лампы питается от низковольтного однофазного трансформатора 9 мощностью 2 2 кет. [25]
Питается возбудитель от сети переменного тока 110 или 220 в. Напряжение 300 в, поступающее от газотронного выпрямителя на анод лампы возбудителя, стабилизировано с помощью двух стабилизаторов напряжения. Накал ламп питается переменным током, причем накал генераторной лампы стабилизирован стабилизатором тока. [26]
Регулирование тока подмагничивания осуществляется вариатором Тръ, изменяющим напряжение на трансформаторе Гр4 и питающим селеновый выпрямитель. Величина тока подмагничивания контролируется амперметром. Феррорезонансный стабилизатор напряжения Гр3, Тр & и емкость C служат для питания стабилизированным напряжением накала генераторной лампы и тиратронов. [27]
Часть / представляет питающее устройство. В этой части происходит трансформирование и выпрямление переменного тока городской сети с частотой 50 гц и напряжением 129 е в постоянный ток напряжением 3000 в и в переменный ток напряжением в 18 в. Высокое напряжение постоянного тока используется для питания анодов генераторных ламп, а напряжение 18 в переменного тока служит для накала генераторных ламп. [28]
Для работы в комплекте со сварочными прессами разработан генератор ВЧГ1 - 1 6 / 27, в котором применена колебательная система, обеспечивающая заданную стабильность частоты, устойчивую работу автогенератора и сравнительно небольшое изменение режима генератора в процессе сварки. Выпрямитель выполнен на полупроводниковых вентилях, обладает большим сроком службы и управляется тиристорным ключом на первичной стороне анодного трансформатора. Одновременно со стабилизацией напряжения накала генераторной лампы ( феррорезонансным стабилизатором) указанная система обеспечивает строгую повторяемость режима при сварке независимо от напряжения в сети. Кроме того, тонкая регулировка анодного напряжения и высокочастотной мощности создает большие удобства в эксплуатации, обеспечивает дозирование энергии, выделяющейся в материале, легкую перестройку режима при смене свариваемого изделия. [29]
Если через бачки охлаждения генераторных ламп протекает вода, то контакты гидрореле ГР, регистрирующего, чтв система водоохлаждения работает, замкнуты. Нажатие кнопки пуска Я 2 включает магнитный пускатель МП; его контакты КПг замыкаются, а кнопка Kz самоблокируется. При этом питание подается на трансформатор накала Tpz, реле промежуточного действия Рх, выпрямитель подмагничивания и сигнальную лампу Лх. Таким образом, первая операция заключается во включении цепей накала генераторных ламп и газотронов или тиратронов. Следует иметь в виду, что в мощных лампах не допускается включение высокого напряжения при холодных катодах. Для плавного подъема напряжения накала в цепи трансформатора накала стоит пусковой дроссель Дрг. [30]