Cтраница 2
Вращающиеся трансформаторы, подобно сельсинам, служат для получения выходных напряжений переменного тока, пропорциональных гармоническим функциям угла поворота ротора, а также для построения векторов по составляющим. [16]
Преобразователь постоянного напряжения в переменное создает при питании от напряжения постоянного тока выходное напряжение переменного тока. В простейших схемах транзисторных преобразователей выходное напряжение имеет прямоугольную форму. Многие виды аппаратуры удовлетворительно работают при питании переменным напряжением прямоугольной формы, но в некоторых случаях в цепи вторичной обмотки выходного трансформатора преобразователя необходимо ставить фильтр для подавления нежелательных гармоник. Таким образом, чтобы получить ка выходе преобразователя синусоидальное напряжение с действующим значением 115 в, на вторичной обмотке трансформатора необходимо иметь прямоугольное напряжение с амплитудой, равной 128 в плюс падение напряжения на фильтре. В преобразователях постоянного напряжения величина частоты генерации и ее изменение в зависимости от тока нагрузки и входного напряжения обычно не имеют значения. В преобразователе же постоянного напряжения в переменное эти вопросы могут иметь большую важность. Частота колебаний выходного напряжения обычных схем преобразователей напряжения устанавливается автогенератором, трансформатор которого работает с насыщением сердечника. [17]
Схемы усилителей. [18] |
Приставка ПС ( рис. 77) представляет собой двухкаскадный релейный усилитель с выходным напряжением переменного тока. [19]
Падение напряжения на этих мощных транзисторах и рассеяние тепла в них невелико вследствие переключения выходного напряжения переменного тока от средних выводов двух обмоток трансформатора Tpt при включенных SZB и 8 ц, которые связаны с переключателями 52л и SIA, расположенными в делителе воспринимаемого напряжения. [20]
При небольших диапазонах регулирования и рабочих скоростях 200 - 300 рад / с хорошо работают однофазные синхронные ТГ с постоянными мйгнитами, при более низких скоростях - трехфазные синхронные ТГ и индукционные высокочастотные ТГ. Выходное напряжение ТГ переменного тока перед его выпрямлением может быть повышено с помощью трансформатора. Это уменьшает влияние нелинейности выпрямителя на характеристику ТГ. [21]
Зависимость выходного напряжения переменного тока от нагрузки представлена на рис. 4.91. Судя по кривой, схема обеспечивает хорошую ( но не слишком высокую) стабилизацию напряжения. [22]
Зависимость выходного напряжения переменного тока от нагрузки представлена на рис. 3.81. Судя по кривой, схема обеспечивает хорошую ( но не слишком высокую) стабилизацию напряжения. [23]
Принцип действия трансформаторных и индуктивных датчиков основывается на изменении коэффициента трансформации или индуктивного сопротивления при изменении сопротивления магнитной цепи. При этом скорость вращения диска или барабана преобразуется в частоту импульсов, модулирующих выходное напряжение переменного тока. [24]
Принципиальная схема ( а и внешний вид ( б нормирующего преобразователя. [25] |
В связи с высокой надежностью и стабильностью характеристик мембранных дифманометров типа ДМ с дифференциально-трансформаторными преобразователями оказывается целесообразным использование нормирующих преобразователей с унифицированным токовым выходом для согласования выходных сигналов этих дифманометров с системами централизованного контроля или телемеханики, входы которых рассчитаны на унифицированный токовый сигнал. Такие преобразователи должны обеспечивать питание первичной обмотки дифференциально-трансформаторного преобразователя дифманометра стабилизированным напряжением переменного тока для исключения зависимости выходного напряжения дифманометра от изменения напряжения питания. Нормирующие преобразователи могут обеспечивать как линейное преобразование выходного напряжения переменного тока дифманометра в унифицированный токовый сигнал, так и операцию корнеизвлечения из выходного сигнала дифманометра. [26]
Блок-схема преобразователя частоты тока. [27] |
Схемы демодуляторов на полупроводниковых элементах принципиально могут быть использованы для работы в режиме модулирования. Для этого необходимо входной сигнал напряжения ис постоянного тока подать на выходные клеммы демодулятора. Тогда с первичной обмотки трансформатора Tpj будем снимать выходное напряжение переменного тока, амплитуда и фаза которого будет пропорциональна величине и знаку напряжения ис, а частота равна частоте коммутирующего напряжения ик. [28]
Триодный модулятор, представленный на рис. 19 - 25, г, является иной формой переключателя, работающего от напряжения переменного тока. Сетки соединены в фазе. В течение положительного полупериода несущей частоты на сетках ламп одна из двух ламп проводит ( в зависимости от полярности входного сигнала), и это создает выходной сигнал. В течение отрицательного полупериода несущей частоты ни одна из ламп не проводит и выходное напряжение равно нулю. Фаза выходного напряжения переменного тока является функцией полярности на входе, а амплитуда выходного сигнала пропорциональна амплитуде на входе. [29]