Cтраница 1
Сопротивление вентилей зависит от степени их открытия. [1]
![]() |
Схемы выпрямителей при нагрузке на протико. [2] |
Сопротивления вентилей в обратном направлении на схеме не показаны, так как они принимаются равными бесконечности. Это - первая идеализация, которая вводится при изучении работы всех схем выпрямителей. [3]
Сопротивление вентиля в обратном направлении быстро падает с повышением обратного напряжения сверх допустимых значений, резко возрастает и обратный ток. Поэтому при необходимости получения более высоких выпрямительных напряжений выпрямительные элементы соединяют последовательно. [4]
Сопротивление вентиля RE определяется по характеристикам вентиля. [5]
Сопротивлением вентиля в прямом направлении или падением напряжения на нем, для большинства вентилей зависящим от величины проходящего тока. [6]
![]() |
Динамическая характеристика двухъемкостиой гидравлической системы.. [7] |
Сопротивлением вентилей Вг и В2 пренебрегаем. [8]
Изменения сопротивления вентилей при изменениях температуры могут быть скомпенсированы соответствующим подбором сопротивления обмотки, в цепь которой включаются вентили. [9]
Наличие сопротивления вентиля в проводящий полупериод RK приводит к тому, что емкость С не заряжается до полного напряжения. [10]
С повышением частоты сопротивление вентиля за счет собственной емкости уменьшается и меньшая часть напряжения, распределяющегося между добавочным сопротивлением и вентилем, падает на последнем. Во избежание этого в меднозакисных вольтметрах часто применяется частотная компенсация. Цепочка частотной компенсации ( рис. 44.5 6) состоит из резисторов Rlt R и емкости С. С повышением частоты вместе с сопротивлением вентиля уменьшается и сопротивление этой цепочки. При соответствующем подборе элементов схемы распределение напряжений в определенном диапазоне частот не нарушается. [11]
При увеличении UKP-UG сопротивление вентиля резко уменьшается, а прямой ток возрастает до значений, определяемых сопротивлением нагрузки. [12]
![]() |
Значения коэффициентов Кг и / Сь для различных схем выпрямления. [13] |
Из (3.13) определяем сопротивление вентиля Гцр. [14]
Еи: имости сопротивления вентиля от управляющего тока при различных уровнях вентильного тока, отложенного в логарифмическом масштабе, Фазовая характеристика проходит через точки возникновения сопротивления при увеличении управляющего тока. [15]