Cтраница 2
Основными частями ее являются регулировочный автотрансформатор ЛАТР и повышающий трансформатор ПТ. Вторичная обмотка повышающего трансформатора имеет несколько отпаек и в схему введен переключатель К, это позволяет несколько улучшить плавность регулирования получаемого напряжения. [17]
Внешний вид генератора типа ИГРЛ-10. [18] |
Генератор работает следующим образом. Напряжение со вторичной обмотки повышающего трансформатора поступает на выпрямитель. Через зарядное сопротивление R происходит заряд накопительной емкости. Когда Напряжение достигнет потенциала зажигания, разрядник зажигается и емкость С разряжается через разрядник и о бмотку магнитостриктора. Частоту следования импульсов можно менять, изменяя величину зарядного сопротивления. [19]
Полученное напряжение выпрямляется и умножается ( в 8 раз) высоковольтным блоком, а затем подается на выход аппарата. Регулировку амплитуды напряжения на вторичной обмотке повышающего трансформатора, а следовательно, и выпрямленного напряжения на выходе аппарата производят с помощью автотрансформатора 77 путем изменения напряжения питания усилителя мощности. [20]
В процессе компенсации cos p емкость конденсаторной батареи может оказаться весьма значительной. В этом случае конденсатор подключают ко вторичной обмотке повышающего трансформатора. Первичную обмотку трансформатора подключают на зажимы потребителя. [21]
Импульсный рубиновый ОКГ. а устройство и схема питания. б поперечное сечение. [22] |
При подаче на запускающий электрод импульса лампа загорается и продолжает тореть, пока не израсходуется запасенная в конденсаторе С энергия. Поджигающий импульс напряжением в несколько десятков киловольт снимают со вторичной обмотки повышающего трансформатора. [23]
Эквивалентные схемы усилителя. о в общем виде. б упрощенная. [24] |
Поэтому переходной конденсатор и Rg здесь отсутствуют и выходное напряжение Uz снимается со вторичной обмотки повышающего трансформатора. [25]
С помощью этой же установки по схеме рис, 31 возможно испытание витковой изоляции обмоток и после их укладки в пазы. В этом случае испытательное напряжение на каждую испытываемую катушку подается с помощью высоковольтных щупов непосредственно от вторичной обмотки повышающего трансформатора 14, первичная обмотка которого питается от импульсного генератора. Для этого необходимо установить двухполюсный перекидной рубильник для присоединения к выходу импульсного генератора обмотки повышающего трансформатора. [26]
Принципиальная электрическая схема комбинированной прожигающей установки с автоматическим переключением источников. [27] |
Как видно из схемы, переключение ступеней прожигания на переменном токе осуществляется параллельным и последовательным соединением секций вторичной обмотки повышающего трансформатора. Важным достоинством схемы является возможность одновременного ( последовательного) включения прожигающих устройств постоянного и переменного токов. Для защиты выпрямителя от высокого напряжения переменного тока последний шунтируется конденсатором с большой емкостью. Питание выпрямителя осуществляется от трехфазной сети 380 В. [28]
Поэтому ММ по трансформаторной схеме выполняют на практике при мощности сигналов примерно 10 - 8 - 10 - 6 Вт, В случае более слабых сигналов ( мощностью порядка 10 - 14 - 10 - 12 Вт) соответствующую стабильность нуля обеспечивают дифференциальные и мостовые ММ по схемам на рис. 7.1, но с повышающим трансформатором на выходе. Они позволяют достичь не только более высоких значений Ки, чем у ММ по трансформаторной схеме, но и избежать появления напряжения небаланса, ибо сопротивление утечки и емкость вторичной обмотки повышающего трансформатора здесь могут привести лишь к изменению амплитуды и фазы выходного напряжения. [29]
Постоянство оборотов мотора обеспечивается укрепленным на его оси автоматическим центробежным регулятором. Мотор через редуктор вращает диск, на задней стороне которого имеется неоновая лампа. Лампа питается от вторичной обмотки повышающего трансформатора. [30]