Отсутствие - накал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дипломатия - это искусство говорить "хоро-о-ошая собачка", пока не найдешь камень поувесистей. Законы Мерфи (еще...)

Отсутствие - накал

Cтраница 2


Отравленные участки контактной сетки имеют вид темных пятен, отсутствие накала на этих частях сеток обусловлено тем, что здесь не происходит окисления аммиака.  [16]

Достоинства декатрона: простота включения: и управления, экономичность ( отсутствие накала), высокая окор ОСть отсчета ( до 0 1 - 11 Мгц), визуальная - индикация.  [17]

Большими преимуществами полупроводников по сравнению с лампами являются: малые габариты, отсутствие накала, способность работать при низких напряжениях и малых токах, повышенная механическая прочность, долговечность, в сотни раз превышающая долговечность электронных ламп. Применение полупроводниковых усилителей для микроэлектропривода систем УРС и ГСП является очень перспективным.  [18]

Если анодного тока нет, причину следует искать в неисправности лампы, отсутствии накала или анодного напряжения, причиной которых может быть отсутствие напряжения выпрямителя, обрыва цепи катода или анода лампы. Анодный ток может уменьшиться при неисправности лампы ( пониженная эмиссия), слишком большом сопротивлении автоматического смещения Нк, пониженном анодном напряжении. Следует иметь в виду еще одну неисправность ( обрыв цепи сетки каскада), которая может повлиять на величину анодного тока лампы. Но если на такую сетку поступит значительный сигнал, лампа будет заперта, анодный ток упадет, так как электроны не имеют возможности стечь с сетки на катод, и высокий отрицательный потенциал несколько минут может держаться на сетке лампы. Чаще всего подобные явления наблюдаются при обрыве высокоомных сопротивлений утечек сеток каскадов II и III стандартного усилителя напряжения. Внешне это проявляется в прекращении анодного тока какого-либо каскада при подаче импульса напряжения на вход усилителя. Через несколько минут анодный ток опять появляется и исчезает при новом импульсе.  [19]

Если анодного тока нет, следует искать причину в неисправности лампы, отсутствии накала или анодного напряжения из-за отсутствия напряжения выпрямителя или обрыва цепи катода или анода лампы. Анодный ток может уменьшиться при неисправности лампы ( пониженная эмиссия), слишком большом сопротивлении автоматического смещения RK, пониженном анодном напряжении. Следует иметь в виду еще одну неисправность, которая может отразиться на величине анодного тока лампы, - обрыв цепи сетки каскада. Но если на такую сетку поступит значительный сигнал, лампа будет заперта, анодный ток упадет, так как электроны не имеют возможности стечь с сетки на катод, и высокий отрицательный потенциал несколько минут может держаться на сетке лампы. Чаще всего подобные явления наблюдаются при обрыве высокоомных сопротивлений утечек сеток II и III каскадов стандартного усилителя напряжения.  [20]

Преимущество полупроводникового выпрямительного диода по сравнению с вакуумным заключается не только в отсутствии накала катода, но и в малом - падении напряжения на диоде при прямом токе.  [21]

В лампах стеклянной серии внешний осмотр позволяет выявить такие неисправности, как перегорание нити ( отсутствие накала), нарушение вакуума ( молочные пятна и разрушение темного зеркального покрытия баллона), появление газа.  [22]

Тиристорные выпрямители удобнее и экономичнее ионных приборов, применяемых для мощных выпрямителей, так как из-за отсутствия накала они всегда готовы к использованию, имеют больший срок службы и меньшие габариты. Управление углом отпирания и запирания тиристоров обеспечивает большие, чем у неуправляемых полупроводниковых элементов, возможности получения нужных параметров и форм кривых выпрямленного тока и напряжения.  [23]

24 Схемы параллельного включения тиристоров. а - зависимое отпирание цепочкой параллельно включенных тиристоров, б - зависимое каскадное отпирание с уравнительным реактором.| Схема шести-фазного выпрямителя с уравнительным реактором Р. [24]

Тнристорные выпрямители удобнее и экономичнее ионных приборов, применяемых для мощных выпрямителей, так как из-за отсутствия накала они всегда готовы к использованию, имеют больший срок службы и меньшие габариты. Управление углом отпирания и запирания тиристоров обеспечивает большие, чем у неуправляемых полупроводниковых элементов, возможности получения нужных параметров и форм кривых выпрямленного тока и напряжения.  [25]

Источники света на основе автоэлектронных автокатодов имеют существенное преимущество перед аналогичными приборами с термокатодами, в первую очередь, из-за отсутствия накала.  [26]

27 Схема усилителя на сопротивлениях. [27]

Полупроводниковые диоды и триоды обладают рядом достоинств, которые выгодно отличают их от электронных ламп; к этим достоинствам относятся: малые размеры и вес, отсутствие накала, большая механическая прочность, вибро - и удароустойчивость, большой срок службы.  [28]

К числу достоинств полупроводниковых диодов и триодов, которые выгодно отличают их от электронных ламп, следует отнести: 1) малые размеры и вес, 2) отсутствие накала, 3) большой срок службы, 4) большую механическую прочность, 5) вибро-и удароустойчивость, 6) возможность применения исключительно экономичных режимов.  [29]

Как элементы схем полупроводниковые приборы выполняют те же функции, что электронные лампы, но ямеют существенные преимущества, к числу которых относятся значительно меньшие габариты и вес, ничтожное потребление энергии, отсутствие накала и связанных с ним недостатков ( время прогрева, фон от источников питания накала и др.), вибростойкость и, главное, большой срок службы и обусловленная им надежность. Благодаря этим преимуществам полупроводниковые приборы широко применяются в современной радиоэлектронике и автоматике. Так, например, на полупроводниковых приборах выпускается большинство современных счетно-решающих машин, многие приемо-передающие комплексы, Системы телеметрии и телемеханики, системы управления приводом прокатных станов и пр.  [30]



Страницы:      1    2    3    4