Cтраница 1
Схемы двухкаскадного усилителя. [1] |
Ключевой режим используется и в БПР. Ключевой режим ( или, иначе, режим переключений) используется в подавляющем большинстве бесконтактных электрических аппаратов на полупроводниковых транзисторах: в реле, регуляторах и преобразователях, аппаратах управления двигателями постоянного и переменного тока и др. Некоторые принципы построения схем и особенности включения транзисторов при работе в ключевом режиме см. в гл. [2]
Ключевой режим характеризуется двумя состояниями ключа: Включено - Выключено. На рис. 8.7, а - в приведены упрощенная схема и временные диаграммы идеального ключа. [4]
Ключевой режим, когда при открытом эмиттерном переходе транзистор находится в насыщении. [5]
Ключевой режим в генераторе по схеме с ОБ также возможен, но используется на практике редко. [6]
Схемы двухкаскадного усилителя. [7] |
Ключевой режим используется и в БПР. Ключевой режим ( или, иначе, режим переключений) используется в подавляющем большинстве бесконтактных электрических аппаратов на полупроводниковых транзисторах: в реле, регуляторах и преобразователях, аппаратах управления двигателями постоянного и переменного тока и др. Некоторые принципы построения схем и особенности включения транзисторов при работе в ключевом режиме см. в гл. [8]
Ключевой режим характеризуется тем, что транзистор может попеременно находиться в одном из двух состояний. [9]
Схемы двухкаскадного усилителя. [10] |
Ключевой режим используется и в БПР. Ключевой режим ( или, иначе, режим переключений) используется в подавляющем большинстве бесконтактных электрических аппаратов на полупроводниковых транзисторах: в реле, регуляторах и преобразователях, аппаратах управления двигателями постоянного и переменного тока и др. Некоторые принципы построения схем и особенности включения транзисторов при работе в ключевом режиме см. в гл. [11]
Ключевой режим соответствует минимальной мощности, рассеиваемой в триоде. [12]
Ключевой режим используют лишь для усиления прямоугольных импульсов произвольной длительности и скважности; при этом напряжение усиленных импульсов в выходной цепи получается практически равным напряжению источника питания и не зависит от амплитуды импульсов на входе усилителя. Такое усиление прямоугольных импульсов, с ограничением их по максимуму, широко используется в электронно-вычислительных машинах, регулирующих и следящих устройствах, пде ключевой режим является наивыгоднейшим. [13]
Ключевой режим характеризуется двумя состояниями: Включено и Отключено. [14]
Ключевые режимы работы значительной части электронных устройств, входящих в состав систем передачи цифровой информации, открывают ряд совершенно новых возможностей по фильтрации, преобразованию и усилению сообщений и сигналов. В настоящее время уже известны дискретные устройства, которые выполняют указанные операции. Класс этих устройств, называемых цифровыми фильтрами, непрерывно расширяется. Выполнение цифровых фильтров на интегральных элементах или в виде интегральных подсистем позволяет унифицировать отдельные элементы и блоки цифровых систем. [15]