Cтраница 2
Это частный случай нагрузки, но тем не менее он позволяет сделать необходимые выводы об особенностях работы схемы и допустимости режима потери управляемости тиристором. [16]
Для обеспечения нормальной работы тиристоров в ряде схем требуются широкие отпирающие импульсы, длительность которых обычно определяется частотой переключения тиристоров и особенностями работы схемы. Например, в трехфазном мостовом управляемом выпрямителе при работе в режиме с прерывистым током нагрузки или при запуске выпрямителя необходимо, чтобы отпирающие импульсы присутствовали одновременно на двух тиристорах: одном из анодной группы, а другом из катодной. Это обусловлено необходимостью образования цепи протекания тока нагрузки id при включении очередной пары тиристоров, которые все находятся в выключенном состоянии из-за спадания тока id до нуля. Одновременное присутствие отпирающих импульсов на соответствующей паре тиристоров анодной и катодной групп может быть обеспечено, если длительность импульсов будет больше, чем tT / 6, где Т - период переменного напряжения на входе выпрямителя. [17]
![]() |
Элементарная схема измерительного органа ( а и проходная характеристика идеального нуль-индикатора ( б. [18] |
Известно значительное число устройств, которые в общем случае могут быть использованы в качестве выходных элементов схем сравнения. Вместе с тем особенности работы схем сравнения в измерительных органах обусловливают предъявление к ним специфических требований. [19]
Общая характеристика аналогичных схем, выполненных на активных элементах разного типа, в основном совпадает. Вместе с тем в описаниях указываются особенности работы схем, связанные с использованием в них активных элементов определенного типа. [20]
Процесс повторяется, но приращения индукции не накапливаются. Так как после скачка управляющего напряжения каждый полупериод управления протекает совершенно одинаково, то переходный процесс не может продолжаться в течение нескольких периодов напряжения питания. В результате присущая схеме временная задержка, обусловленная частотой питания и особенностями работы схемы ( полупериод - полтора периода) и является временем задержки магнитного усилителя. [21]
![]() |
Схема элемента ТТЛ со сложным инвертором. [22] |
На рис. 1.31 приведена модификация элемента ТТЛ со сложным инвертором. Данная схема предназначена для увеличения помехоустойчивости, коэффициента разветвле-ления и быстродействия при работе на большую емкостную нагрузку. Инвертор состоит из фа-зорасщепляющего каскада на транзисторе 7 и резисторах Я2, Кз и выходного каскада на транзисторах Г Т3, резисторе Ra и диоде Дг. Особенность работы схемы заключается в следующем. Если транзистор 7 закрыт, то на его эмиттере потенциал равен нулю и транзистор Т2 закрыт. Через Т3 на выход схемы подается высокий уровень напряжения l / v Выход схемы в этом ( единичном) состоянии является низкоомным и обладает высокой нагрузочной способностью. Если транзистор 7 открыт, то транзистор Тг открывается и начинает работать в режиме насыщения. Чтобы предотвратить открытие транзистора Т3 при напряжении на выходе, равном U0, в схему вводят диод Дг. Для ограничения насыщения выходного транзистора шунтируют его коллекторный переход диодом Шотки. Этот схемотехнический прием был впервые использован в ТТЛ. [23]