Большое отрицательное напряжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Когда ты по уши в дерьме, закрой рот и не вякай. Законы Мерфи (еще...)

Большое отрицательное напряжение

Cтраница 4


В исходном положении на защитную ( третью) сетку пентода подается большое отрицательное напряжение Есз, тока в анодной цепи нет. Управляющая сетка соединена с плюсом анодного источника Еа через большое сопротивление йс. В цепи управляющей сетки протекает ток, который создает на резисторе Rc падение напряжения. Этот резистор подобран так, что напряжение на управляющей сетке близко к нулю. На экранирующую сетку подается постоянное напряжение через резистор Лсд-Левая обкладка конденсатора С соединена с управляющей сеткой пентода, напряжение на которой почти равно нулю.  [46]

47 Схема генератора пилообразного напряжения на пентоде. [47]

В исходном положении на защитную ( третью) сетку пентода подается большое отрицательное напряжение Ес.  [48]

В качестве исходного состояния схемы примем состояние, в котором за счет большого отрицательного напряжения UK ( высокий отрицательный потенциал точки N) транзистор 7 насыщен.  [49]

50 Статическая анодно-сеточная характеристика тиратрона.| Схема модулятора с двумя искусственными линиями. [50]

На рис. 17.21 изображена анодно-сеточная характеристика тиратрона, показывающая, что при большом отрицательном напряжении на сетке тиратрон заперт и анодный ток его равен нулю.  [51]

Отрицательное сеточное напряжение t / c уменьшает анодный ток, и при достаточно большом отрицательном напряжении U - ток прекращается полностью - лампа оказывается запертой.  [52]

53 Характеристики пентода при различных напряжениях на третьей сотке.| Зависимости токов от напряжения на третьей сетке. [53]

Зависимости токов пен-тода от напряжения на а н-тидинатронной сетке представлены на рис. 5.15. При большом отрицательном напряжении на третьей сетке потенциальный барьер между второй сеткой и анодом настолько велик, что электроны не в состоянии преодолеть его, поэтому анодный ток равен нулю, а ток экранирующей сетки равен катодному току.  [54]

В некоторых схемах напряжение на одном смещающем диоде оказывается недостаточным для компенсации с необходимым запасом относительно большого отрицательного напряжения на выходе предшествующего каскада. В этих случаях для надежности запирания последующего транзистора применяется не один, а два последовательно включенных кремниевых диода.  [55]

При [ 7 х 17 транзистор Т1 закрыт, между затвором и истоком транзистора Т2 действует большое отрицательное напряжение 1 / зн2 U. Таким образом, в каждом из установившихся состояний один из транзисторов открыт, другой - закрыт и инвертор практически не потребляет тока. Токи в цепях транзисторов возникают лишь в короткие интервалы времени, в которые инвертор переключается из одного состояния в другое. Наряду с потреблением малой мощности элемент обладает также и высоким быстродействием, связанным с тем, что емкости схемы быстро перезаряжаются через малое сопротивление того из транзисторов, который в данный момент времени открыт.  [56]

Кроме того, из-за близкого расположения сетки к катоду возникает опасность пробоя между ними при подаче большого отрицательного напряжения запирания.  [57]

В момент t3 лампа начинает лавинообразно закрываться по двум причинам: во-первых, на сетке уже образовалось большое отрицательное напряжение за счет UG; во-вторых, уменьшение анодного тока вызывает появление в обмотке II ИТ а. II ИТ имеет большое отрицательное значение и добавляется к UG в виде импульса.  [58]

При установке переключателя поддиапазонов в положение звукосниматель в цепь сигнальной сетки 6А7 через контакт переключателя 14 подается большое отрицательное напряжение ( - 14 в), полностью запирающее высокочастотную часть приемника, что исключает попадание сигналов и шумов из цепи антенны в низкочастотную часть приемника.  [59]

В усилительной лампе во много раз легче подобрать такой режим, при котором подача на сетку лампы большого отрицательного напряжения полностью прекращает ток в анодной цепи, а при подаче любого положительного напряжения вызывает появление тока. И все сотни и тысячи ламп, переключателей, реле и прочих считающих элементов в такой машине должны отвечать только на один вопрос: да или нет, ноль или один, ничего или все.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5