Cтраница 3
На рис. 5 - 6, а приведены кривые изменения тока и напряжения на дуговом промежутке при переменном токе. Затем напряжение на дуге снова возрастает и достигает значения напряжения погасания Ur при исчезновении тока. [31]
![]() |
Характеристики дуги переменного тока. [32] |
На рис. 5 - 7, а приведены кривые изменения тока и напряжения на дуговом промежутке при переменном токе. Затем напряжение на дуге снова возрастает и достигает значения напряжения погасания Ur при исчезновении тока. [33]
![]() |
График напряжения на электродах импульсной лампы и диаграмма работы шторного затвора. [34] |
Принцип работы подобных схем сводится к тому, что высоко вольтный зажигающий импульс подается к лампе в тот момент, когда сетевое напряжение достигло или превысило значение, при котором лампа может зажечься. В лампе возникает разряд, продолжающийся пока питающее напряжение не снизится до напряжения погасания лампы. Рост мгновенного значения напряжения в последующие периоды не приводит к возобновлению разряда, так как для этого необходим повторный зажигающий импульс. Длительность вспышки в таких условиях равна примерно четверти периода колебаний сетевого напряжения и при частоте 50 гц составляет 1 / 150 - 1 / 200 сек. Вспышка должна происходить при полностью раскрытом затворе фотоаппарата. Однако время полного раскрытия затвора ввиду такой продолжительности вспышки должно быть больше обычного. Нарушение этого в случае съемки с центральным затвором приведет к неполному использованию световой энергии, а при использовании шторного затвора экспонирование кадра по лучится неравномерным. Действительно, даже при точном совладении начала вспышки с окончанием движения открывающей шторки вследствие большой длительности вспышек часть кадра будет получать освещение как при полностью открытых шторках, так и во время движения закрывающей шторки, когда другая часть его уже будет закрыта. [35]
![]() |
Схема процесса развертки во времени исследуемого напряжения. [36] |
Когда напряжение Uc на обкладках конденсатора будет равно напряжению U3, тиратрон зажжется и конденсатор начнет разряжаться, так как горящий ( открытый) тиратрон представляет значительно меньшее сопротивление, чем сопротивление г. Для ограничения амплитуды разрядного тока через тиратрон в цепь его анода включено сопротивление га. С разрядкой конденсатора напряжение на его обкладках падает и достигает значения, равного напряжению Un погасания тиратрона. В этот момент тиратрон гаснет, его сопротивление становится большим, и конденсатор начинает снова заряжаться. [37]
![]() |
Тиратронный генератор пилообразного напряжения. [38] |
Когда напряжение Uc на обкладках конденсатора будет равно напряжению U3, тиратрон зажигается и конденсатор начинает разряжаться через горящий ( открытый) тиратрон, представляющий значительно меньшее сопротивление, чем сопротивление г. Для ограничения амплитуды разрядного тока через тиратрон в цепь его анода включено сопротивление га. С разрядкой конденсатора напряжение на его обкладках падает и достигает значения, равного напряжению Ua погасания тиратрона. В этот момент тиратрон гаснет, его сопротивление становится большим и конденсатор начинает снова заряжаться. Напряжение U3 зажигания тиратрона зависит от напряжения UCT на его сетке. [39]
![]() |
Изменение тока и напряжения дуги переменного тока. [40] |
В конце полупериода вследствие усиления деиониза-ции и снижения проводимости дугового столба напряжение возрастает до величины так называемого напряжения погасания дуги. [41]
![]() |
Динамические характеристики электрической дуги переменного тока. [42] |
Точки а и г отвечают моментам зажигания дуги, точки в и е - моментам погасания. Этим объясняется седлообразный характер изменения напряжения на дуге ( рис. 24, а), а также тот факт, что напряжение погасания дуги несколько меньше, чем напряжение зажигания. [43]
![]() |
Светящийся пьезорезонатор. [44] |
Точная настройка генератора на частоту / характеризуется резким погасанием лампочки. Как только это напряжение достигает напряжения зажигания лампочки Uа, последняя загорается и продолжает светиться до тех пор, пока напряжение на ней не упадет до напряжения погасания Un. Следовательно, при отсутствии кварцевой пластинки неоновая лампочка горит при изменении частоты генератора в пределах от / ч до / а и настроить генератор точно на частоту / невозможно. В результате напряжение на конденсаторе С резко снижается и неоновая лампа гаснет. [45]