Отрицательное выходное напряжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Третий закон Вселенной. Существует два типа грязи: темная, которая пристает к светлым объектам и светлая, которая пристает к темным объектам. Законы Мерфи (еще...)

Отрицательное выходное напряжение

Cтраница 1


1 Схема потен.| Выходной каскад мостового типа. [1]

Отрицательное выходное напряжение соответствует уменьшению отрицательного напряжения на сетке лампы. Максимальное отрицательное напряжение определяется величиной минимального падения напряжения на лампе.  [2]

Наличие отрицательного выходного напряжения при отсутствии положительного может свидетельствовать либо о неисправностях диодов VD3 и VD4 или конденсатора С1, либо о наличии обрывов в цепи резистора R1 и проводниках, соединяющих катод стабилитрона VD5 с выходной клеммой положительного канала.  [3]

Для получения отрицательного выходного напряжения достаточно изменить полярность входного напряжения и последовательность включения электродов стабилитрона. Ток, протекающий через резистор Rs, равен сумме то-коз стабилитрона и нагрузки.  [4]

При необходимости получения максимального отрицательного выходного напряжения лампа Л2 открывается ( Rn2 мало и ток / г максимальный), а лампа JIi закры-вается ( за счет падения напряжения на резисторе iRK) и RJII велико. Средняя ( в зависимости от величины и знака выходного напряжения) мощность, потребляемая каскадом рассмотренного типа, в несколько раз меньше мощности, потребляемой обычным мостовым каскадом.  [5]

УПТ с большим коэффициентом усиления образуется отрицательное выходное напряжение. Вследствие этого сила тока, протекающего по цепи i - 0 - выходное сопротивление усилителя - земля - внутреннее сопротивление источника входного напряжения, возрастает. Вследствие того что усилитель практически является безынерционным, рассмотренный процесс установления выходного напряжения происходит мгновенно.  [6]

Операционный усилитель служит для приведения модуля отрицательного выходного напряжения к модулю положительного выходного напряжения.  [7]

Микросхемы представляют собой стабилизатор напряжения с фиксированным отрицательным выходным напряжением - 6 В.  [8]

Микросхемы представляют собой стабилизатор напряжения с фиксированным отрицательным выходным напряжением - 9 В.  [9]

Микросхемы представляют собой стабилизатор напряжения с фиксированным отрицательным выходным напряжением - 15 В.  [10]

Микросхемы представляют собой стабилизатор напряжения с фиксированным отрицательным выходным напряжением - 20 В.  [11]

Микросхемы представляют собой стабилизатор напряжения с фиксированным отрицательным выходным напряжением - 24 В.  [12]

Микросхемы представляют собой стабилизатор напряжения с фиксированным отрицательным выходным напряжением - 27 В.  [13]

Микросхемы представляют собой стабилизатор напряжения с фиксированным отрицательным выходным напряжением - 5 В. Имеют защиту от перегрузок, перенапряжений и перегрева.  [14]

Микросхемы представляют собой стабилизатор напряжения с фиксированным отрицательным выходным напряжением - 8 В. Имеют защиту от перегрузок, перенапряжений и перегрева.  [15]



Страницы:      1    2    3    4