Cтраница 4
Делимые импульсы с амплитудой, большей запирающего напряжения, пройдут через диод Дл и конденсатор Cg и попадут на сетку закрытой лампы Лг. Потенциал сетки лампы Л1 из-за наличия резистора связи R будет больше амплитуды делимых импульсов и последние на сетку лампы Л1 не пройдут, так как диод Д2 не откроется. [46]
![]() |
Схемы фотоэлектронных реле. [47] |
На схеме, приведенной на рис. 208, б, ФЭ включен так, что при его освещенности анодный ток лампы уменьшается. При отсутствии освещения потенциал сетки лампы определяется только сеточными токами, протекающими по сопротивлению Лс, и близок к нулю. [48]
Таким образом, лампа Л2 работает только, когда напряжение импульса превосходит половину амплитуды. При дальнейшем повышении потенциала сетки лампы Л2 ее ток, достигнув определенного уровня, перестает расти, так как ток лампы Л2 создает на сопротивлении А. [49]
При увеличении проводимости анализируемого раствора амплитуда колебаний в контуре уменьшается. Это вызывает рост потенциала сетки лампы генератора по отношению к потенциалу ее катода, а стало быть и относительно линии нулевого потенциала. Возрастание потенциала сетки Л фиксируется ламповым вольтметром Лз, собранным по мостовой схеме. [50]
![]() |
Схема радиоактивного реле на электронной лампе. [51] |
В схеме рис. 221, а при наличии облучения счетчика лампа будет заперта вследствие протекания среднего тока счетчика / сч по сопротивлению R. При отсутствии облучения счетчика потенциал сетки лампы будет близок к нулю и по обмотке реле будет протекать пульсирующий ток, вызывающий притяжение якоря реле. Для устранения дребезжания якоря реле параллельно его обмотке включен конденсатор С. Шунтпрование обмотки реле конденсатором имеет и другую цель - устранить ложные срабатывания реле вследствие статистических флуктуации количества импульсов в счетчике, поэтому часто применяется и при питании лампы постоянным напряжением. [52]
Сигнал от реостатного датчика регулируемой величины поступает на запоминающий конденсатор Сг. В момент включения регулятора потенциал сеток ламп Лг и Л3 равен нулю. Это приводит к срабатыванию реле Р2, которое замыканием своего контакта в цепи сопротивления R1 сигнализирует об увеличении сигнала на входе в сигнум-реле, а контактами в цепи сеток ламп Л1 и Л3 возвращает схему в исходное состояние. При замкнутом контакте Р2 на конденсаторе Ci запоминается значение регулируемой величины. В случае дальнейшего увеличения входного сигнала действие схемы повторяется. [53]
Лампа 6ПЗС работает в цепи стабилизации тока эмиссии. При изменении тока эмиссии меняется потенциал сетки лампы. [54]
В результате лампа Л запирается. По мере заряда конденсатора Ci потенциал сетки лампы Л2 уменьшается до нуля, затем становится все более отрицательным и, накс-нец, лампа запирается. Это вызывает увеличение напряжения на аноде лампы Л3 и появление положительного импульса напряжения на сетке лампы Лх, которым она и отпирается. В течение времени, когда лампа Л-2 заперта, происходит разряд конденсатора С через пентод Л3; при этом благодаря применению отрицательной обратной связи по току ( напряжение обратной связи снимается с сопротивления R3), конденсатор разряжается с почти постоянной скоростью. [55]
Если подать отрицательный спусковой импульс достаточной амплитуды, на сетку открытой лампы Л, то ток лампы Л1 уменьшится. Ее анодное напряжение возрастет, увеличив потенциал сетки лампы Л % и тем самым увеличив ее ток. Процесс развивается аналогично рассмотренному ранее. Этот переход совершается почти мгновенно, скачком. [56]
При прямом ходе луча, когда лампа Л501 открыта, конденсатор разряжается через нее и варистор, имеющий теперь большое сопротивление. На варисторе получается напряжение, понижающее потенциал сетки лампы. Поэтому уменьшается ток разряда конденсатора и смещение на сетке. Анодный ток лампы увеличивается и размер изображения восстанавливается приблизительно таким, каким он был до уменьшения напряжения сети. [57]
Ни потенциал анода лампы Л1, ни потенциал сетки лампы Л2, не могут мгновенно измениться, так как параллельно лампе Л1 имеется паразитная емкость Са. Из невозможности мгновенного изменения энергии, накопленной в электрическом поле конденсатора, вытекает невозможность скачкообразного изменения напряжения на любой емкости. На заряд паразитных емкостей требуется некоторое время, зависящее от постоянной времени заряда iz - RaCo, где Со Сак Свх См. Чем меньше постоянная времени, тем быстрее заряжается емкость Со и тем меньше длительность фронта импульса. [58]
Во второй полупериод анодный потенциал Ua2 лампы Л2 становится положительным. Однако напряжение входа, а следовательно, и потенциал сеток ламп становится отрицательным, и ток i 2 лампы Лg имеет незначительную величину. [59]
Под действием поступающего материала бункер дозатора опускается, а стрелка с флажком перемещается по шкале циферблата. При пересечении флажком луча света фотоприемника фотосопротивление изменяет потенциал сетки лампы, а она уменьшает напряжение в обмотке катушек электромагнитов питателя, вследствие чего интенсивность подачи материала уменьшается и дозатор переходит на режим досыпки. Досыпка материала длится до момента совпадения стрелки с делением, соответствующим массе дозы. При этом флажок выходит из-под луча света фотоприставки, что вызывает новое изменение проводимости фотосопротивления, которое гасит электронную лампу, а последняя выключает ток, поступающий на катушки магнитов питателя. Питатель останавливается, и подача материала в бункер дозатора прекращается. [60]