Cтраница 3
Преобразователь содержит корпус 1, ареометрическое тело 2 в виде пустотелого шара, изготовленного из кварцевого стекла или металла и закрепленного на рычаге 3, узел сравнения 4, усилитель 5 и компенсирующую катушку 6 для силовой компенсации. Устройство уравновешено при некотором, например нулевом, значении плотности газа, при котором значение выходного тока i равно нулю. [31]
Решение такого уравнения требует применения численных методов или счетно-решающей машины. Альтернативой является более простой подход в том случае, если точное знание формы переходного процесса не является необходимым, а желательно определить лишь интервал времени между некоторыми значениями выходного тока в переходном процессе. Основное предположение, которое делает проблему разрешимой, заключается в том, что все параметры транзистора, за исключением Спк, считаются линейными. [32]
Как известно, обратная связь по току увеличивает эквивалентное выходное сопротивление усилителя, и низкоомная нагрузка оказывается как бы в режиме заданного тока. Поэтому если нагрузкой усилителя служит миллиамперметр, вибратор осциллографа или любой другой прибор, показания которого являются функцией тока, то и обратная связь должна быть выполнена именно по току с тем, чтобы значение выходного тока, независимо от сопротивления цепи прибора и изменения параметров усилителя, соответствовало входной ( измеряемой) величине. [33]
В описанной регулируемой мере тока присутствуют источники систематической погрешности, уже упоминавшиеся ранее. Кроме того, особое значение имеет сопротивление изоляции стекла, из которого выполнен баллон меры, так как в результате воздействия напряжения, существующего между диафрагмой и электродом-коллектором и приложенного к сопротивлению изоляции стекла, образуются токи утечки, которые будут давать дополнительную погрешность при определении значения выходного тока. Оценим примерную величину этой погрешности. В момент, когда напряжение на диафрагме 56 В, ток утечки составляет приблизительно 10 - 14 А. [34]
Такое различие токов связано с тем, что выходное напряжение VOH уменьшается с увеличением тока IQH из-за падения напряжения на коллекторной нагрузке транзистора VT2 ( 130 Ом) и диоде, включенном в цепь его эмиттера. Резистор 130 Ом предотвращает выход из строя транзистора VT2 при коротком замыкании выхода на корпус. Указанные выше значения выходных токов ЛЭ обеспечивают быстрый заряд и разряд емкости нагрузки CL ( L - Load), чем достигается высокая крутизна фронтов выходного сигнала. [35]
Если бы возникла необходимость увеличить выходное напряжение, сохранив прежнее значение выходного тока, то нужно было бы в каждую из последовательных групп добавить требуемое количество элементов. Но увеличение выходного тока при сохранении прежнего уровня напряжения требует параллельного подключения соответствующего количества групп, каждая из которых состоит из трех последовательно соединенных элементов. Например, увеличение значения выходного тока до 0 4 А, достигается включением одной подобной последовательной группы. [36]
Переход из одного логического состояния в другое ОИС совершает за время переходного процесса переключения. Транзисторы при этом работают в - активном режиме, и в них выделяется большая мощность. Низкоомный резистор RL снижает значение выходного тока во время переходного процесса, когда оба транзистора ( 7 2 и Т3) открыты. Для ограничения выделяющейся во время переходного процесса мощности необходимо также не допускать слишком медленного нарастания входного тока. Например, для ОИС К262ЕП1 максимальная длительность нарастания или спада тока излучателя не должна превышать Г мкс. [37]
Готовый к работе источник питания обеспечивает 50 В выходного напряжения, которые получены от трансформатора цепей накала с выходным напряжением 12 6 В. Как указывалось, номинальный ток вторичной обмотки трансформатора равен 1 А. Уменьшив это значение на 20 % и разделив результат на три, получим значение выходного тока источника питания, который он может безопасно отдать при длительной работе. В случае кратковременной работы можно не учитывать указанный 20 % - ный запас, но необходимо следить за тем, чтобы трансформатор не был перегрет. Учтите, что при выходном токе 300 мА действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора будет равно номинальному. [38]
Это объясняется тем, что ток вторичной обмотки трансформатора, обеспечивающий работу как одного, так и второго канала, определяется суммарным потреблением. Если сравнивать рассмотренный здесь источник питания с двуполярным источником, выполненным только на параметрических стабилизаторах напряжения, то он является более мощным и обладает лучшими характеристиками при изменениях выходных токов. Транзисторы VT1 и VT2 могут обеспечить и заметно больший ток, если они установлены на радиаторах. Однако здесь, это не требуется: если придерживаться указанных выше значений выходных токов, то гарантируется соблюдение тепловых режимов транзисторов, обеспечивающих их надежную работу в течение длительного времени. [39]
Принципиальная схема выход. [40] |
У дифманометров ДСП-786 с электрическим датчиком постоянного тока угловое перемещение выходной оси блока сильфонов передается на стрелку прибора, а также через кривошип и пружину, преобразующую перемещение в усилие, к свободному коромыслу механоэлектрического преобразователя. На другом конце коромысла имеется флажок, находящийся в высокочастотном поле плоской спиральной катушки, входящей в базовый контур генератора. При перемещении коромысла изменяются параметры базового контура и режим генератора, что приводит к изменению выходного тока. Обмотка обратной связи обеспечивает однозначное соответствие между линейным перемещением флажка и значением выходного тока. [41]
В наиболее ответственных местах в качестве изоляционного материала может быть использован полированный янтарь. Описываемая мера имеет одно фиксированное значение выходного тока, равное 0 799 - Ю-10 А. Внутреннее сопротивление ее составляет величину порядка 2 - 1014 Ом. В области линейного участка характеристики мера тока имеет внутреннее сопротивление порядка 1012 Ом и значение выходного тока 5 - 10 - 12 А или менее ( в зависимости от приложенного к высоковольтному электроду напряжения) до 5 - 10 - n А. [42]
Аккумуляторные батареи в большинстве случаев некритичны к пульсациям зарядного тока, поэтому выпрямительные устройства не требуют установки на выходе громоздких фильтров. Более того, для некоторых типов аккумуляторных батарей желательно, чтобы зарядный ток содержал переменную составляющую, что ускоряет процесс заряда. Такой процесс называется зарядом асимметричным током. Зарядное устройство с переменной составляющей тока состоит из двух отдельных устройств: стабилизатора переменного тока и выпрямителя со стабилизированным средним значением выходного тока. Аккумуляторная батарея подключается таким образом, что эти токи при заряде суммируются, создавая в результате асимметричный зарядный ток с заданным средним значением. [43]
Для обеспечения точности преобразования особое значение имеет правильный выбор диодов D. Необходимо, чтобы эти диоды обеспечивали большой и стабильный коэффициент выпрямления. Прямое сопротивление диодов включено последовательно с сопротивлением нагрузки, ввиду чего нестабильность прямого сопротивления диодов оказывает такое же влияние, как и нестабильность сопротивления нагрузки. Также необходимо учитывать и то, что ток, протекающий через диоды в обратном направлении ( обратный ток), вычитается из выходного тока; поэтому обратный ток должен иметь такую величину, которой можно было бы пренебречь по сравнению со значением выходного тока, в особенности в случае датчиков-преобразователей тока. Электронные лампы и в какой-то мере кремниевые выпрямители в достаточной степени удовлетворяют этим требованиям. [44]
Более удобны в эксплуатации стабилизированные выпрямители. Промышленность выпускает стабилизатор постоянного тока типа П138, специально предназначенный для питания токовых цепей электроизмерительных приборов при их поверке. Стабилизатор позволяет получить на выходе плавно регулируемый постоянный ток до 30 А. Регулирование выходного тока осуществляется тремя ручками плавной регулировки Грубо, Средне и Точно, которые позволяют получить плавность регулирования не ниже 0 02 % номинального значения предела. Изменение установленного значения выходного стабилизированного тока при изменении напряжения питания на 10 % не превышает 0 01 %, при изменении сопротивления нагрузки от нормального до 0 1 его значения не превышает 0 04 % конечного значения диапазона. Временной дрейф значения выходного тока после прогрева в течение 0 5 ч не превышает 0 06 % за 20 мин. Действующее значение переменной составляющей выходного тока не превышает 1 % конечного значения поддиапазона регулирования. Питание стабилизатора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В 10 %; потребляемая мощность не более 450 В А. Конструктивно стабилизатор оформлен в виде двух блоков: блока питания и блока управления. На лицевой панели последнего расположены все органы управления и амперметр, показывающий значение выходного тока. Блок питания соединен с блоком управления кабелем. Стабилизатор имеет защиту от перегрева. [45]