Cтраница 2
Реле времени служит для получения заданной выдержки времени при включении и выключении электрических цепей. В большинстве практических схем для этого используется заряд или разряд конденсатора через активное сопротивление. [16]
![]() |
Осциллограмма напряжений схемы стабилизатора. [17] |
При скачкообразном уменьшении тока нагрузки выпрямленное напряжение увеличивается, причем, достигнув максимума, оно стремится к своему установившемуся значению. Процесс установления напряжения у большинства практических схем, как и в предыдущем случае, носит колебательный характер. [18]
Амплитуды импульсов тока, генерируемых в большинстве практических схем, не превосходят этой величины, поэтому приближение, даваемое ( 19), представляется вполне удовлетворительным. [19]
Как было показано в главе 10, схема на одном точечно-контактном триоде, может работать в качестве спусковой схемы, если усиление по току эмиттер - коллектор больше единицы. При исследовании любого из трех вариантов спусковых схем на кристаллических триодах можно получить входную характеристику, подобную показанной на рис. 12.6. Входные характеристики для эмиттер ной и коллекторной цепей представляют собой кривые отрицательного сопротивления, управляемые током ( рис. 12.8 а и ряс. Для большинства практических схем коллекторный ток представляет собой выходной сигнал, а эмиттерный ток обычно является управляющим параметром работы схемы. В этом случае для определения режима работы схемы удобнее всего использовать входную эмиттер-ную характеристику, хотя для этой цели может быть также использована любая из двух других характеристик. [20]
![]() |
Схемы. блокинг-генератора ( а, тиристорного генератора импульсов ( б, графики изменения управляющего сигнала и выходного импульса. [21] |
Заряд его удерживается диодом Д1 и запертым тиристором УД. В следующий полупериод питающего напряжения сигналом от фазосдвигающего устройства f / y тиристор УД включается, конденсатор С разряжается через первичную обмотку импульсного трансформатора ИТ. Фазо сдвигающее устройство в большинстве практических схем обеспечивает формирование требуемого закона регулирования посредством необходимого суммирования входных сигналов и выдержки заданных диапазона и точности регулирования. [22]