Cтраница 1
Период работы генератора фаз определяет временной интервал S, обработки и пересылки одного двоичного разряда информационного слова. [1]
![]() |
Перестраиваемый релейный генератор. [2] |
Период работы многорелейного генератора равен сумме времен срабатывания и отпускания всех реле, входящих в схему генератора. Описанные релейные генераторы имеют постоянный нерегулируемый период работы, что во многих случаях затрудняет возможность их использования. Поэтому находят применение релейные генераторы со специальными схемами включения реле, которые позволяют плавно изменять частоту следования и скважность генерируемых импульсов. [3]
В период работы генератора цепь тока базы транзистора и обмотка возбуждения генератора питаются током от кремниевых диодов КД выпрямителя генератора. [4]
За период работы генератора SNAP - 10A во время орбитального полета получены данные, имеющие большое значение для эксплуатации и расчетов аналогичных генераторов в будущем. [5]
![]() |
Схема диодного ключа. [6] |
Формирователь импульсов в начале каждого периода работы генератора пилообразных колебаний подает импульс на триггер Т, приводящий его в исходное положение. В момент равенства Unr и Ux сравнитель амплитуд посылает импульс на второй вход триггера Т и перебрасывает его в другое положение. [7]
![]() |
Шаговые распределители. [8] |
Реле, срабатывающее последним, своими контактами должно разрывать цепь питания первого реле. Период работы многорелейного генератора равен сумме времени срабатывания и отпускания всех последовательно включенных реле, входящих в схему генератора. На базе однорс-лейного, а чаще двухрелейного генератора строятся исполнительные двигатели импульсного типа, называемые пульс-мотора-ми. В его состав входят двухрелейный генератор и электромагнит с храповым механизмом. При работе двухрелейного генератора его выходные контакты периодически подключают питание к обмотке электромагнита и он срабатывает. Якорь электромагнита, перемещаясь ( во время срабатывания или отпускания) вместе со связанной с ним собачкой храпового механизма, поворачивает храповое колесо на один зубец. [9]
На рис. 4.84 s, e показаны крайние возможные положения неискаженных телеграфных посылок, на рис. 4.84 г, ж - соответствующие положения входного устрийстиа, а на рис. 4.84 з - положения выходного устройства. Первый стробимпульс в упрощенной трансляции поступает через два периода работы генератора продвигающих импульсов ГПИ после запуска системы фазирования. [10]
Следовательно включение батареи в совместную работу с динамомашинами может значительно повысить надежность установки. Использование емкости батареи состоит в том, что в течение периода работы генераторов станции ( напр, днем) батарея заряжается от них до максимального своего напряжения. Затем, когда все или нек-рые генераторы станции стоят ( напр, ночью), батарея должна взять на себя всю или часть нагрузки сети и покрыть ее вплоть до нового включения на работу генераторов станции. [11]
Момент переключения транзисторов определяется насыщением магнитопровода дросселя, что вызывает увеличение тока коллектора открытого транзистора. Мощность, рассеиваемая в дросселе, невелика, так как в течение большей части периода работы генератора по обмотке дросселя протекает лишь ток намагничивания. Это определяет легкий запуск преобразователя с нагрузкой, сопротивление которой в момент пуска практически равно нулю. [12]
В предыдущих главах были рассмотрены проблемы создания собственно ЭХГ. Как отмечалось, одно из принципиальных отличий ЭХГ от гальванических элементов и аккумуляторных батарей состоит в том, что активные вещества - топливо и окислитель не заложены в источнике, а подводятся непрерывно к электродам извне в течение всего периода работы генератора. Поэтому обязательной составной частью любого типа ЭУ на основе ЭХГ является система хранения и подготовки реагентов. [13]
Амплитуда последних при соответствующем выборе коэффициента деления пневматического делителя из сопротивлений R и R2 пропорциональна амплитуде входного пневматического сигнала Рвх. Амплитуда электрических сигналов ( рис. 13.4, г) запоминается электронным максиметром 5, состоящим из фторопластового конденсатора и диода с большим обратным сопротивлением. Электронное устройство аналоговой памяти 6, собранное на фторопластовых конденсаторах и микросхемных усилителях на полевых транзисторах, обеспечивает запоминание амплитуды импульса на один период работы генератора. [14]
В ждущем режиме работы генератора развертки запуск генератора осуществляется исследуемым процессом. Генератор делает одну релаксацию и ожидает нового запускающего импульса. В этом случае автоматически решается и вопрос синхронизации генератора развертки. Если это невыполнимо, то в схеме необходима защита от повторного запуска генератора развертки при повторном поступлении синхросигнала за время, равное периоду работы генератора. В отсутствие импульсов синхронизации генератор ждущей развертки вообще не запускается. При синхронизации генератора непрерывной развертки импульсным сигналом после прекращения поступления синхронизирующих импульсов генератор продолжает свою работу, но уже с другой частотой. [15]