Cтраница 2
![]() |
Мультивибраторы на основе неустойчивого статического режима тиристора. [16] |
Импульс рабочего цикла характеризуется отрицательным потенциалом на коллекторе триода и формируется после включения тиристора в процессе перезаряда емкости С через RQ до напряжения отпирания триода. [17]
При увеличении температуры неуправляемый ток возрастает ( / к0) - экспонента перезаряда стремится к более отрицательному уровню и поэтому раньше пересекает уровень отпирания триода ( цбяй 0): длительность импульса уменьшается, а частота колебаний возрастает. [18]
![]() |
Мультивибраторы на основе неустойчивого статического режима тиристора. [19] |
Импульс рабочего цикла характеризуется отрицательным потенциалом на коллекторе триода и формируется после включения тиристора в процессе перезаряда емкости С через RQ до напряжения отпирания триода. [20]
Будем считать, что импульс формируется при запирании триода ( когда потенциал его коллектора становится более отрицательным), а пауза - при отпирании триода. [21]
При этом, как показано на рис. 6.5, б, на экспоненту перезаряда конденсатора ис накладывается синусоида и суммарная кривая иб пересекает уровень отпирания триода крутым участком. [22]
Так как с повышением температуры окружающей среды обратное сопротивление цепи база - эмиттер триода типа П10 снижается, то уменьшается напряжение смещения ( может стать равным нулю), что вызывает рост начального тока 1КО и отпирание триода. [23]
Опыт показывает, что второй отпирающийся триод не вносит существенного влияния; по-видимому, это связано с тем, что его входное сопротивление в начале процесса очень велико; велика и емкость эмиттерного перехода, благодаря чему отпирание триода идет относительно медленно. [24]
За счет малого выходного сопротивления вых эмиттерного повторителя уменьшаются: длительность фронта импульса, так как заряд каждого ускоряющего конденсатора Сь С3 происходит через Кпык, а не через RK ( как в обычной схеме); длительность среза импульса, так как отпирание триода триггера осуществляется большим током. [25]
С отпиранием триода колебания в контуре затухают быстрее, так как контур шунтируется теперь открытым триодом. [26]
Когда на сетку триода подается отрицательная полуволна прямоугольного напряжения ( момент t, он запирается. В результате этого в момент отпирания триода / 72 в цепи его анода возникает ток /, соответствующий сеточному напряжению, равному нулю. [27]
Когда на сетку триода подается отрицательная полуволна прямоугольного напряжения ( момент / 2), он запирается. В результате этого в момент отпирания триода Л2 в цепи его анода возникает ток / 0, соответствующий сеточному напряжению, равному нулю. [28]
![]() |
Схема регулятора напряжения Латвэнерго. [29] |
При этом возрастает ток в цепи его коллектора и напряжение на реле IP. Это способствует запиранию триода Т и дальнейшему отпиранию триода ТУ. При полном отпирании триода ТУ срабатывает реле IP. При срабатывании любого из реле приводной механизм переключающего устройства включается при помощи конденсаторного реле времени с неоновой лампой, аналогичного описанному выше. [30]