Cтраница 2
Роль цепочки отрицательной обратной связи заключается в поддержании постоянной амплитуды генерируемых колебаний без захода в нелинейную область вольт-амперной характеристики, что неизбежно привело бы к искажению формы колебаний. При прохождении переменной составляющей анодного тока через сопротивление Rt ( см. рис. 5.16) на нем создается падение напряжения, совпадающее по фазе с током. К сетке это напряжение приложено в противофазе с напряжением положительной обратной связи. [16]
Роль цепочки отрицательной обратной связи заключается в поддержании постоянной амплитуды генерируемых колебаний без захода в нелинейную область вольт-амперной характеристики, что неизбежно привело бы к искажению формы колебаний. При прохождении переменной составляющей анодного тока через термистор Rt ( см. рис. 8.15) на нем создается падение напряжения, совпадающее по фазе с током. К сетке это напряжение приложено в противофазе с напряжением положительной обратной связи. [17]
В качестве нелинейной нагрузки в схеме МДП-инвертора ( рис. 3.28) используется МДП-транзистор, работающий в пологой области вольт-амперной характеристики. [18]
Счетчик Гейгера - Мюллера по конструкции и принципу действия существенно не отличается от пропорционального счетчика, но работает в области вольт-амперной характеристики, соответствующей самостоятельному разряду - ( см. § 107), когда выходной импульс не зависит от первичной ионизации. Счетчики Гейгера - Мюллера регистрируют частицу без измерения ее энергии. Для регистрации раздельных импульсов возникший разряд следует гасить. [19]
Основным видом выходного сигнала следует считать импульс тока, формируемый в результате движения изображающей точки во второй и, главным образом, в третьей областях вольт-амперной характеристики. При анализе параметров этого выходного сигнала, определяемых третьей областью характеристики, естественно использовать эквивалентную схему тринистора с индуктивностью в качестве реактивного элемента, как это делается и для второй области. В релаксаторах при формировании импульса тока достаточно большой мощности в качестве динамического источника энергии применяют конденсатор, подключаемый к коллектору тринистора. Его величина обычно настолько велика, что переходные процессы формирования коллекторного напряжения определяются только указанным конденсатором. [20]
В зависимости от величины напряжения между базой и эмиттером, а также между базой и коллектором, плоскостной триод может находиться в следующих трех областях вольт-амперных характеристик, соответствующих трем режимам его работы ( фиг. [21]
Определение кривой тока в цепи нелинейного сопротивления.| Определение рабочей точки при последовательном соединении линейного и нелинейною сопротивлений.| Схема моду. [22] |
При детектировании амплитуд но - модулированных колебаний напряжение сигнала подается на нелинейный элемент ( электронную лампу или полупроводниковый прибор), причем так, чтобы рабочая точка оказалась в нелинейной области вольт-амперной характеристики. Если напряжение сигнала не выходит за пределы начального участка характеристики ( рис. 3 - 39, а), который у большинства ламп близок к квадратичной параболе, то детектирование называется квадратичным. Оно используется лишь в измерительной аппаратуре и не может быть рекомендовано для радиолиний связи, так как в составе тока детектора появляются не только колебания модулирующих частот fi, но и их гармоники 2ft, которые не могут быть отделены никакими фильтрами и создают нелинейные искажения сигнала. [23]
Участок ОС сохраняется вплоть до 80 - 90 С. Область вольт-амперной характеристики после ( ОС) чувствительна к воздействию света и магнитного поля. [24]
Важными параметрами стабилитронов являются максимальный и минимальный допустимые токи стабилизации / ст макс и / ст мин. Эти величины ограничивают область вольт-амперной характеристики стабилитрона, которая может быть использована для стабилизации напряжения при условии обеспечения з-аданной надежности работы прибора. [25]
Усилители-ограничители выполняются на усилительных элементах. Ограничение в таких устройствах осуществляется за счет использования нелинейных областей вольт-амперных характеристик. [26]
На рис. 3 - 7 а представлен один из практических вариантов ключевой схемы с ускоряющим конденсатором. Помимо активного ( Т) н переключающего ( Г2) транзисторов схема содержит дополнительный транзистор Т3 и ускоряющий конденсатор Су. При этом транзистор Г2 работает в пологой области вольт-амперных характеристик. [27]
Если невозможно установить аналитическую связь между дифференциальным и средним значениями параметра, то целесообразно использовать второй способ: определять усредненное значение параметра путем соответствующих измерений непосредственно в простейшей схеме, в которой полупроводниковый прибор работает в широком диапазоне изменений токов и напряжений. По существу при втором способе усреднение осуществляется самим прибором, работающим в заданном режиме. При этом среднее значение измеряемого параметра определяют не только для заданного диапазона токов и напряжений, то и для каждой области вольт-амперной характеристики прибора в отдельности, так как наибольшее изменение параметров прибора наблюдается при переходе из одной области в другую. [28]
На стадии формирования плоской вершины переходный процесс определяется постоянной времени накопления т, которая характеризует продолжительность установления рекомбинации носителей заряда, и временем перезаряда паразитных емкостей. В ключе на биполярном транзисторе эта стадия начинается после насыщения транзистора. В диодных ключах эта стадия начинается тогда, когда прекращается изменение управляющего сигнала. В ключевых элементах на униполярных транзисторах стадия формирования плоской вершины наступает после того, как транзистор начинает работать в крутой области вольт-амперной характеристики. Длительность времени установления определяется временем перезаряда паразитных емкостей. [29]
Вольт-амперные характеристики электронных ламп и полупроводниковых приборов весьма разнообразны, поэтому при их аппроксимации применяют разные математические выражения. При этом следует отметить, что реальные вольт-амперные характеристики активных элементов, рассматриваемые в широкой области напряжений, довольно сложны. Оперирование такими характеристиками приводит к очень неудобным и громоздким математическим выражениям. В то же время в каждой конкретной схеме используется лишь ограниченная область вольт-амперной характеристики нелинейного элемента. Достаточно аппроксимировать лишь ту область вольт-амперной характеристики, которая является рабочей. [30]