Cтраница 2
Измерение токов утечки производят с защитой схемы от влияния паразитных утечек тока или с учетом их величины при определении результата испытания. Собственный ток утечки испытательной установки определяется путем включения аппарата без испытуемого объекта. [16]
В высококачественных стабилизаторах применены специальные меры для защиты схемы и ее элементов от перегрузок и коротких замыканий на выходе. В стабилизаторах последовательного типа чаще всего подвержен перегрузкам регулирующий транзистор. Защита стабилизатора от перегрузок осуществляется или отключением схемы стабилизатора от выпрямителя с помощью специального реле или ограничением потребляемого тока. [17]
В высококачественных стабилизаторах применяются специальные меры для защиты схемы и ее элементов от перегрузок и коротких замыканий на выходе. В стабилизаторах последовательного типа наиболее подвержен перегрузкам регулирующий транзистор. Зашита стабилизатора от перегрузок осуществляется либо отключением схемы стабилизатора от выпрямителя ( например, с помощью релейной схемы), либо ограничением потребляемого тока. [18]
Недавно разработанные фирмой Дженерал Электрик элементы типа Тиректор значительно упрощают проблему защиты схем с мощными полупроводниковыми вентилями от перенапряжений. Эти компактные нелинейные сопротивления представляют собой, по существу, селеновые стабилитроны. Во многих случаях использование их более экономично и более эффективно, чем применение рассмотренных ранее способов снижения перенапряжений. [19]
![]() |
Упрощенная схема 78L t. v ( я. упрощенная схема LM330 ( с низким перепадом ( 6. [20] |
Далее, следует допустить еще одно падение Uti3 на резисторе-датчике тока для защиты схемы от короткого замыкания; взгляните на упрощенную схему 78Lxjc на рис. 6 32, а. Три падения ( 7ЬЭ добавляются к 2 В, ниже этого напряжения стабилизатор перестает работать на полном токе. [21]
При проектировании цифровых схем с применением интегральных схем не менее важной является защита схем от токовых перегрузок и перенапряжений. Токовые перегрузки как в подводящих питание проводниках, так и в нагрузке всегда вызываются коротким замыканием. Для защиты от токовых перегрузок применяются два метода: определение электронным путем перегрузки у источника питания и установка плавких предохранителей в тех местах, где изменяется сечение проводников. Защита от перенапряжений важна, так как ее отсутствие может привести к тепловому пробою интегральной схемы и необходимости ее замены. [22]
Напряжение подается от питающей сети через автомат А, выполняющий также функции защиты схемы от чрезмерных токов нагрузки. [23]
Цепь, образованная стабилитроном VD3, резистором R3 и стабисто-ром VD4, предназначена для защиты схемы коммутатора от воздействия мощных и длительных импульсов перенапряжений, возникающих при аварийных ситуациях. При амплитуде импульса перенапряжения бортовой сети выше 13 В через цепочку VD3 - R3 - VD4 поступает импульс тока стабилизации, приводящий к отпиранию транзистора VT1 и соответственно к запиранию выходного тракта коммутатора. Конденсаторы CI и С2 также служат для защиты управляющих цепей от импульсов перенапряжений в бортовой сети. При этом конденсатор С1 ( 47 мкФ) поглощает относительно низкочастотные импульсы положительной полярности, С2 ( 0 047 мкФ) служит для шунтирования управляющей цепи при наличии высокочастотных импульсов перенапряжений. Параллельная цепь из конденсатора СЗ и резистора R1 предназначена для устранения фазового сдвига тока базы транзистора VTI относительно ЭДС МЭД. [24]
![]() |
Блок-схема тиристорной установки типа ВТГ-600-12. [25] |
Силовой блок предназначен для понижения, выпрямления и управления подачей напряжения, а также для защиты схемы от короткого замыкания и тиристоров от перегрузки. Он включает силовой трехфазный трансформатор, тиристорный выпрямитель и серийно выпускаемую аппаратуру пуска, защиты и управления. Блок управления тиристорами предназначен для формирования импульсов фазового управления, регулирования средней силы тока, протекающего через тиристоры, в соответствии с сигналами регулятора плотности тока. Этот блок также выполняет роль переключателя полярности в гальванической ванне по командам генератора импульсов реверсирования. Генератор пилообразного напряжения предназначен для формирования сдвинутых по фазе пилообразных импульсов напряжений, необходимых для формирования управляющих импульсов и синхронизации последних с импульсами напряжения на ванне. Генератор импульсов реверсирования служит для подачи командных импульсов на блоки управления тиристорами для изменения полярности тока в гальванической ванне и периодов протекания катодного и анодного процессов. [26]
![]() |
Схема включения газонаполненных разрядников в линию. [27] |
Газонаполненные ( ионные) разрядники, впервые предложенные и созданные академиком А. А. Чернышевым, применяются для защиты схем и приборов от возможных перенапряжений. [28]
![]() |
Устройство газонаполненного разрядника типа РБ.| Схема включения газонаполненных разрядников в линию. [29] |
Газонаполненные ( ионные) разрядники, впервые предложенные и созданные академиком А. А. Чернышевым, применяются для защиты схем и приборов от возможных перенапряжений. [30]