Cтраница 1
Вторичная обмотка трансформатора накала обладает большой паразитной емкостью относительно земли. Непосредственное подключение трансформатора накала к катоду в ступени с ОС приводит к замыканию цепи возбуждения через паразитную емкость этого трансформатора. Для исключения замыкания в провода питания катода между трансформатором накала и катодом включают катодные дроссели LH. Индуктивное сопротивление катодных дросселей должно быть достаточно большим по сравнению с входным сопротивлением лампы: oLH ( 5 - f - 10) c / c / ( / al - f - / cat cu) - Через катодный дроссель протекают ток накала, постоянные составляющие тока анода, экранирующей и управляющей сеток и небольшой ток высокой частоты, обусловленный наличием напряжения возбуждения и конечным реактивным сопротивлением дросселя. Ток накала по величине превышает другие токи. Схемы питания анодной цепи и цепи экранирующей сетки в генераторе с двумя заземленными сетками строятся так же, как и в генераторах ОК. [1]
Вторичная обмотка трансформатора накала по отношению к корпусу генератора находится под напряжением Ея. Здесь клемма 3 вторичной обмотки импульсного трансформатора подключена к корпусу, а клемма 4 - непосредственно к трансформатору накала. Вследствие этого вторичная обмотка трансформатора накала по отношению к корпусу находится под высоким импульсным напряжением, действующим на выходе модулятора. [2]
Схемы магнетронных генераторов.| Схема магнетронного генератора с двойной обмоткой импульсного трансформатора.| Схема магнетронного генератора с повторной трансформацией напряжения накала. [3] |
Ток накала магнетрона протекает по цепи, образованной вторичной обмоткой трансформатора накала и нитью подогрева катода. [4]
С положительным полюсом источника постоянного тока анод связан через вторичную обмотку трансформатора накала. [5]
Схемы питания накала с заземлением. а - вывода катода. б - средней точки катода. в - искусственной средней точки. [6] |
Для того чтобы часть тока основной частоты не протекала по вторичной обмотке трансформатора накала, ее шунтируют конденсатором. [7]
При питании катода прямого накала переменным током ( рис. 4.3, г) общей точкой схемы является средняя точка вторичной обмотки трансформатора накала или один из концов этой обмотки. Общую точку схемы обычно заземляют или подключают к корпусу прибора. Потенциал ее считают равным нулю, а потенциалы остальных электродов лампы ( или других точек схемы) определяются обычно относительно общей точки схемы. [8]
Схема третьего каскада передатчика 2x75 кет. [9] |
Колебательный контур, состоящий из вариометра L и конденсаторов С, С2, включен по параллельной схеме питания анодов, которая применяется обычно на средних волнах, чтобы детали контура не находились под высоким постоянным напряжением. Амперметры, включенные в средние точки вторичных обмоток трансформаторов накала, служат для измерения катодного тока каждой лампы. [10]
ЗЛ - плавкие предохранители; КГ - контактор; КТ - реле максимального тока; ЧЭ - часы экспозиции и счетчик суммарного времени работы трубки; ШМ - штепсель для включения моторов привода рентгеновских камер; V - вольтметр. Высоковольтная часть схемы очень несложна и сое minus вторичных обмоток трансформаторов накала, рентгеновской трубки, разрядника и миллиамперметра. [12]
Вторичная обмотка трансформатора накала по отношению к корпусу генератора находится под напряжением Ея. Здесь клемма 3 вторичной обмотки импульсного трансформатора подключена к корпусу, а клемма 4 - непосредственно к трансформатору накала. Вследствие этого вторичная обмотка трансформатора накала по отношению к корпусу находится под высоким импульсным напряжением, действующим на выходе модулятора. [13]