Cтраница 3
Амплитудная модуляция. [31] |
Процесс - детектирования амплитуд-но-модулированного колебания имеет много общего с процессом выпрямления. [32]
С помощью управляемых ионных или полупроводниковых вентилей можно осуществить регулирование процесса выпрямления переменного тока, а также преобразование постоянного тока в переменный, называемое инвертированием. Устройство для преобразования переменного тока в постоянный называют выпрямителем, а устройство для обратного преобразования - инвертором. Рассмотрим процессы, происходящие при таких преобразованиях, на примере наиболее широко используемой для этой цели трехфазной мостовой схемы ( рис. 21.45) с управляемыми ионными вентилями. Напряжение от вторичных обмоток трансформатора, образующее трехфазную систему, подается к зажимам 1, 2, 3 мостовой схемы. [33]
С помощью управляемых ионных или полупроводниковых вентилей можно осуществить регулирование процесса выпрямления переменного тока, а также преобразование постоянного тока в переменный, называемое инвертированием. [34]
Процесс детектирования амплитудно-модулированных ( AM) колебаний имеет много общего с процессом выпрямления; различие состоит главным образом в объектах и желаемых результатах. [35]
Схема выпрямления.| Диаграммы напряжения ( а и тока в сети ( б, а также выпрямленного электровозом тока ( в. [36] |
Из курса Электронная и преобразовательная техника НО ] известно, что при анализе процесса выпрямления следует рассматривать периоды проводимости и периоды коммутации. [37]
Однотактными выпрямительными устройствами являются такие, в которых ток во вторичной обмотке трансформатора в процессе выпрямления протекает только в одном направлении, в двухтактных выпрямительных устройствах - в обоих направлениях. [38]
Аналитически процесс демодуляции представляется в виде модуля выражения AM колебаний, так как демодуляция есть процесс выпрямления. [39]
Область объемного заряда у поверхности кристалла с заполненными поверхностными уровнями может играть важную роль в процессе выпрямления. Она имеет существенное значение и в случае поликристаллических материалов, у которых каждый кристалл полупроводника га-типа может быть окружен слоем объемного заряда. У небольших кристаллов толщина слоя объемного заряда может оказаться довольно большой по сравнению с размерами кристалла. [40]
Своеобразные условия на границе полупроводник-металл приводят к образованию переходных слоев, изучение которых представляет исключительную важность для понимания процесса выпрямления. Для многих задач ( электролитические покрытия, зарядка аккумуляторов, электросварка, автоматика и др.) нужен постоянный ток. Для преобразования переменного тока в постоянный при высоких напряжениях применяются парообразные ртутные выпрямители, при низких же напряжениях - твердые выпрямители из полупроводников. Поэтому вопросы теории выпрямления представляют не только теоретический, но и практический интерес. Выпрямление определяется переходными слоями с распределенным в них зарядом, возникающим на границе полупроводника с металлом или другим полупроводником. Явления эти определяются прежде всего электронным или дырочным механизмом проводимости данных полупроводников. Эти явления впервые были изучены А. В. Иоффе, обнаружившей ряд новых принципиальных фактов. [41]
При проведенном расчете в соответствии с условиями предполагалось, что падение напряжения в самих выпрямителях ничтожно мало и при процессе выпрямления сохраняется синусоидальный характер электродвижущей силы. Что касается электродвижущей силы, возникающей во вторичной обмотке трансформатора, первичная цепь которого питается выпрямительной схемой, то, поскольку в каждом полупериоде пульсирующего тока есть участки спада и подъема, электродвижущая сила индукции, возбуждаемая во вторичной обмотке, должна иметь два противоположных симметричных участка. Примерный ход напряжения на переходных участках показан пунктиром. [42]
Упрощенная схема соединения источников питания. [43] |
Резисторы R32 - R38 и конденсаторы С16 - С22 предназначены для уменьшения перенапряжений, которые возникают на диодах в процессе выпрямления тока. [44]
Более экономичным и удобным способом управления, который получил широкое распространение, является управление выпрямленным напряжением ( током) в процессе выпрямления, так называемое управляемое выпрямление. [45]