Cтраница 4
Когда оба диода находятся в состоянии проводимости, на резисторах Rl и R2 образуется почти постоянное выходное напряжение, так как в моменты запирания диодов конденсаторы С3 и С4 разряжаются через резисторы, обеспечивая фильтрацию переменных составляющих пульсаций постоянного напряжения, образуемых из-за периодического отпирания и запирания диодов. [46]
В матрице ( рис. 7 - 46) выходы 1 триггеров соединены с одной группой диодов, а выходы О - с другой, осуществляя отпирание или запирание соответствующих диодов схемы аналогично контактному входу. [47]
Пара диодных элементов и схема их подключения к источникам запирающих напряжений ( показано пунктиром. [48] |
Каждый диод имеет по два вывода на специальные гнезда, которые можно соединять с одной стороны с выходами усилителей, а с другой - с движками потенциометров, обеспечивающих запирание диодов и расположенных рядом с диодами. [49]
Для устранения шунтирования нелинейного корректора входом транзистора оконечного каскада удобно использовать диод цепи стабилизации режима по постоянному току, рис. 4.176. Конденсатор С2 разделительный, а конденсатор малой емкости Ct служит для дополнительного увеличения - - ф при запирании диода. [50]
Когда оба диода находятся в состоянии проводимости, на резисторах Rl и R2 образуется почти постоянное выходное напряжение, так как в моменты запирания диодов конденсаторы С3 и С4 разряжаются через резисторы, обеспечивая фильтрацию переменных составляющих пульсаций постоянного напряжения, образуемых из-за периодического отпирания и запирания диодов. [51]
Включение нелинейного дросселя последовательно с диодом ( а. кривая перемагничивания сердечника ( б.| Кривые тока в диоде при его запирании. [52] |
Поскольку специальные сердечники, предназначенные для рассматриваемых целей ( например, сердечники компании Metglas типа MAGAMP), имеют малое значение коэрцитивной силы: на частоте 100 кГц - 24 А / м, а на частоте 200 кГц - 40 А / м, ток I дросселя при запирании диода оказывается небольшим даже при минимальном числе витков. [53]
Схема триггера на вакуумных трио. [54] |
При отсутствии сигналов на входе триггера оба диода Д, и Д2 заперты. Запирание диода, соединенного с сеткой открытого триода, невелико, так как обратное напряжение на этом диоде равно Vc. При поступлении на вход триггера отрицательного импульса в первую очередь отпирается диод на входе открытого триода. Положительные импульсы диодами не пропускаются. [55]
При подаче на вход схемы положительного импульса напряжения ( рис 6.25, б) транзистор УТ1 запирается, и конденсатор С заряжается через открытый в исходном состоянии диод VD и резистор RK. После запирания диода процесс заряда конденсатора С определяется напряжением на конденсаторе С0, который при достаточно большой емкости можно в данном случае рассматривать как источник постоянного напряжения. При С0 - оо конденсатор практически не разряжается в течение рабочего хода. [56]
Характеристика стабилитрона ( опорного диода. [57] |
При ограничении кратковременных импульсов ( короче 1 мксек) необходимо считаться с эффектом накопления неосновных носителей в области р-п перехода, когда диод включен в прямом направлении. Вследствие этого в момент запирания диода увеличивается обратный ток и уменьшается обратное сопротивление. По мере рассасывания ( рекомбинации) носителей обратный ток и обратное сопротивление восстанавливаются до исходных значений. Малое время восстановления имеют некоторые импульсные диоды, например диод Д18 с временем восстановления 0 03 - 0 06 мксек. [58]
Обозначим через Up напряжение на аноде диода ( относительно его катода), которое устанавливается в схеме фиксации при отсутствии возбуждающего напряжения ( U Ф 0) - и назовем его равновесным напряжением. Напряжение U близко к напряжению запирания диода D. Это объясняется тем, что ток диода при отсутствии сигнала близок к нулю, так как ток диода замыкается через большое сопротивление Rg. Если сигнал уменьшается или прекращается вовсе, конденсатор Серазряжается через сопротивления Rs Rn. В действительности все время происходит процесс подзарядки этого конденсатора импульсами диодного тока и разряд его через указанные сопротивления. [59]
Усилитель 162 имеет большой коэффициент усиления, благодаря чему реле срабатывает при небольших значениях и. При росте выходного напряжения свыше напряжения запирания диодов, устанавливаемого с помощью потенциометров, сопротивление обратной связи оказывается зашунтирован-ным относительно небольшим сопротивлением диода ( в проводящем направлении) и в части потенциометра, что приводит к резкому снижению величины коэффициента усиления. [60]