Cтраница 1
Постоянство тока i3 обеспечивается отрицательной обратной связью за счет резистора Ra. При уменьшении мкб ( по мере разряда конденсатора С) ток 1Э уменьшается - напряжение uRg становится меньше, смещение и э на базовом переходе оказывается более отрицательным и 1д уменьшается в значительно меньшей степени. Благодаря этому - при достаточно большой величине Кэ - стабилизатор ведет себя аналогично триоду в схеме с общей базой при iaconst. [1]
Постоянство тока / с, позволяющее увеличить КПД, является важной характеристикой зарядного процесса, поскольку более высокий КПД позволяет снизить полную ( кажущую) мощность зарядного преобразователя и тем самым уменьшить его размеры. [2]
Постоянство тока должно соблюдаться в течение всего разряда, который заканчивается в момент снижения напряжения до 1 7 В на наихудшем аккумуляторе батарей. При включении на разряд и далее - через 4 ч - проводятся замеры общего напряжения всех аккумуляторов и температуры в среднем аккумуляторе батареи. [3]
Постоянство тока питания / 0 частотой 500 Гц обеспечивается стабилизированным генератором Г1 ( рис. 50), а равенство потенциалов электродов А0 и Аэ - автокомпенсационным усилителем АК. Экранный электрод питается также током частотой 500 Гц от автокомпенсатора АК. Сила этого тока поддерживается такой, что разность потенциалов на электродах А0 и А. [4]
Постоянство тока разряда должно соблюдаться в течение всего разряда, который проводится до напряжения 1 7 в на наихудшем аккумуляторе батареи. При включении на разряд и далее - через 4 ч - замеряют общее напряжение всех аккумуляторов и температуру в среднем аккумуляторе батареи. При снижении напряжения на одном из аккумуляторов до 1 85 в напряжение замеряют через каждые 15 мин, а при снижении напряжения до 1 75 в наихудший аккумулятор контролируют непрерывно, чтобы уловить конец разряда. Как только на худшем аккумуляторе напряжение падает до 1 7 в, замеряют напряжение всех. [5]
![]() |
Токи заряда при одноступенчатом режиме заряда некоторых стартерных батарей, А. [6] |
Постоянство тока разряда соблюдают в течение всего режима разряда одной батареи или их групп, который заканчивают при значении 1 7 В на любом аккумуляторе батареи. При снижении напряжения до 1 85 В на одном из аккумуляторов напряжение измеряют через каждые 15 мин, а при снижении напряжения до 1 75 В напряжение на нем контролируют непрерывно, чтобы уловить конец режима разряда. Как только на этом аккумуляторе напряжение снизится до 1 7 В, немедленно измеряют напряжение на всех остальных, отключают батарею от разрядной цепи и восстанавливают ток разряда для оставшихся в группе батарей. [7]
![]() |
Схема для гальваностатического измерения потенциала электрода.| Схема для поддержания постоянного напряжения на электродах. [8] |
Это постоянство тока в цепи достигается включением последовательно с электролитической ячейкой большого омического сопротивления, значительно большего, чем переходное сопротивление на границе фаз металл - раствор. На рис. 12 приведена схема для гальваностатического измерения потенциала. В случае электроосаждения металлов такая схема была применена А. Г. Самарцевым и Е. С. Евстро-пьевым [7], причем в качестве омического сопротивления применялась электронная лампа. [9]
Поддержание постоянства тока в измерительной цепи осуществляется автоматически. СД-09 лентопротяжного механизма и электромагнита, производится переключение переключателя / 74 из положения измерения И в положение контроль К. В положении К контактные группы переключателя / 74 остаются замкнутыми в течение 8 - 10 сек. За этот промежуток времени происходит автоматическая установка рабочего тока при помощи реостата Ryt, приводимого в движение реверсивным двигателем РД-09. После установки рабочего тока переключатель / 74 автоматически возвращается в положение измерения И, замыкая измерительную цепь прибора. Установка рабочего тока может быть осуществлена также полуавтоматически при помощи нажатия кнопки механизма установки рабочего тока. [10]
Закон постоянства тока в отдельных участках последовательной цепи остается в силе при любом количестве включенных последовательно приборов. [11]
Проверку постоянства тока детектора целесообразно совместить с проверкой расхода газа-носителя, поскольку и то и другое требуеч длительного времени и не мешает одно другому. Установив ток детектора в области его рабочих значений, периодически ( примернс через 15 мин) записывают его. Он должен быть постоянным в течение нескольких часов с погрешностью 0.05 лт для детекторов с терми-стором и с погрешностью 0 5 ма для детекторов с проволочными сопротивлениями, что будет соответствовать 0 5 / 6 установленной, тока. [12]
Поддержание постоянства тока якоря двигателя при разгоне объясняется введением интегрирующего канала в звене ПК. Известно, что выходной сигнал такого звена неограниченно возрастает, когда сигнал на входе его остается отличным от нуля. [13]
Стабилизатор поддерживает постоянство тока, протекающего через источник излучения, цепь отсчетного устройства в цепи накалов усилителя, а также обеспечивает постоянство напряжения питания приемников излучения и усилителя. [14]
Для обеспечения постоянства тока в ячейке последовательно с ней включают нагрузочное сопротивление. Поскольку на концах этого сопротивления поддерживают постоянное напряжение, через него будет проходить постоянный по величине ток. Ток, проходящий через сопротивление, одновременно проходит и через ячейку. Таким образом, ток в ячейке также поддерживается неизменным. Величина тока будет определяться величиной сопротивления, включаемого последовательно с ячейкой. Эти сопротивления должны обладать высокой стабильностью и в то же время допускать рассеивание значительной мощности. Поэтому в качестве таких сопротивлений применяют либо проволочные сопротивления, рассчитанные на большую рассеиваемую мощность, либо маломощные электрические лампочки накаливания. Величина сопротивления у таких лампочек устанавливается достаточно быстро; кроме того, они играют роль барретеров. [15]