Cтраница 1
Эквивалентная схема выходного каскада ( а. форма тока и напряжения в этой схеме ( б. [1] |
Режим работы выходного каскада зависит от величины магнитной энергии, необходимой для отклонения луча кинескопа на заданный угол по горизонтали и определяемой конструкцией отклоняющей системы, диаметром горловины, углом отклонения и высоким напряжением кинескопа. [2]
Режим работы выходного каскада строчной развертки стабилизирован отрицательной обратной связью. Цепь стабилизации режима выходного каскада одновременно стабилизирует размер изображения по горизонтали, для чего в нее включены строчные отклоняющие катушки С / С. Исходный режим работы лампы выходного каскада устанавливают потенциометром 7Р7е, на который подано положительное напряжение. Изменяя положение движка потенциометра, можно регулировать результирующее отрицательное напряжение между сеткой и катодом лампы и тем самым установить необходимый размер изображения по горизонтали. [3]
Термостабилизация режима работы выходного каскада УМ осуществляется с помощью транзистора 6 - ТЗ ( КТ315Б), работающего в качестве регулируемого сопротивления. [4]
Как производится регулировка режима работы выходного каскада яркостного канала. [5]
После настройки нужно подобрать режим работы выходного каскада. Подбирают режим так же, как и для промежуточных каскадов, до получения максимальной мощности в антенне. [6]
Три различных режима работы выходного каскада. [7] |
На рис. 7 - 7 показаны три различных режима работы выходного каскада рассматриваемой схемы. [8]
На рис. 3.32, 3.33 и 3.34 даны примеры выбора режима работы выходного каскада на полевом транзисторе с каналом р-типа для следующих случаев: а) полярность выходного импульса положительна; б) полярность выходного импульса отрицательна; в) выходные импульсы могут иметь полярность любого знака. При этом предполагается, что прямые нагрузки для постоянного и переменного токов содержат участки, лежащие в пределах рабочей области. E 3), построенная по данным точек пересечения прямой нагрузки для переменного тока с характеристиками тока стока, которые соответствуют разным значениям напряжения на затворе. [9]
& и Ла исправными однотипными в случае необходимости производится регулировка переменными резисторами 3в, зв режима работы выходных каскадов в соответствии с картой напряжений прибора. [10]
При проектировании схем с интегральными логическими элементами типа рассмотренных К155 и К511 и аналогичных им нужно учитывать особенность режима работы выходных каскадов этих элементов при переходе выходного сигнала от 1 к 0 и наоборот. В момент перехода возможен кратковременный режим, когда открыты оба транзистора выходного каскада, что резко увеличивает потребляемый элементом ток. Такие броски тока без принятия специальных мер могут вызвать резкие колебания напряжения питания элементов и вследствие этого сбои в работе узлов схемы, особенно триггеров, счетчиков, регистров сдвига. Для исключения таких сбоев непосредственно на выводах питания микросхем устанавливаются конденсаторы, обладающие малой собственной индуктивностью, например типа КМ и КЛС. Так, для элементов серии К155 рекомендуется установка конденсаторов КМ-6-Н90-015 мкФ из расчета 0 05 - 0 07 мкФ на каждый корпус. [11]
Исходными данными для расчета являются: интервалы Т Т Т коэффициент нелинейных искажений Y и разрывная мощность Рр на отклоняющих катушках, определяющая режим работы выходного каскада. [12]
Схемы экономичных выходных каскадов. [13] |
Отсюда следует, что при уменьшении величины сопротивления нагрузки RH необходимо уменьшать величину Ra, но это приводит к излишней потере мощности в нулевом и отрицательном режимах работы выходного каскада. [14]
Преобразователь должен обладать достаточной чувствительностью и не требовать высокого уровня входного напряжения. Этим существенно облегчается режим работы выходных каскадов усиления сигнала и обеспечивается возможность питания их от малогабаритных низковольтных источников тока. [15]