Сопротивление - триод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Для любого действия существует аналогичная и прямо противоположная правительственная программа. Законы Мерфи (еще...)

Сопротивление - триод

Cтраница 3


31 Модернизированный регулятор времени РВЭ-7. [31]

Катушка электропневматического клапана включена в цепь переменного тока напряжением 36 в. Для того чтобы по ней протекал ток необходимой величины, подается напряжение между базой 5 и эмиттером Э триода. При этом резко уменьшается сопротивление триода в цепи коллектора К и базы, что приводит к возрастанию тока в катушке клапана.  [32]

При изменении управляющего напряжения, подаваемого на сетку лампы Л2, часть нагрузки, представленная лампой Л2, будет, меняться по закону управляющего напряжения. При максимальном отрицательном управляющем напряжении ( - 20 в) лампа запирается и нагрузкой выходного каскада будет только выходной трансформатор, у которого сопротивление каждой половины первичной обмотки на холостом ходу составляет 15 ком. При нулевом уппавляю-щем напряжеьии через каждый триод лампы Jit протекает ток около 10 ма и сопротивление триода равно б ком. Тогда сопротивление нагрузки каждого триода усилительной лампы, составленное из двух параллельно соединенных сопротивлений 15 и 6 ком, будет равно 4 3 ком.  [33]

При уменьшении прямого тока, протекающего через диод, сопротивление его увеличивается, что приводит к непрерывному возрастанию постоянной времени цепи и, в конечном счете, к неполному заряду ( разряду) емкости. От этого недостатка можно избавиться, если обеспечить принудительный заряд и разряд, например заменяя диоды триодами, управляемыми специальными импульсами. В этом случае сопротивление промежутка эмиттер - коллектор Ra K триода определяется уже не током заряда ( разряда) емкости, а базовым током триода. K становится равным сопротивлению триода в режиме насыщения. Далее, как видно из (6.13), величина среднего тока, протекающего через прибор, как и стабилизируемое опорным диодом напряжение U0, зависит от температуры окружающей среды. Применяя схемы температурной стабилизации, удается получить лишь приблизительно постоянное напряжение в определенном диапазоне изменения температур.  [34]

При насыщении триода его входное и выходное сопротивления малы и составляют 10 - 20 ом я даже доли ома в зависимости от типа триода; при этом напряжения на электродах триода не превышают десятых долей вольта. Величины же сопротивлений, составляющих схему, а также величины напряжений питания и соответственно напряжений на этих сопротивлениях несравнимо больше тех же величин, относящихся к триоду. Это значит, что сопротивлениями триода в данном случае можно пренебречь и рассматривать его как идеальный замкнутый ключ. Такое представление триода в схеме значительно облегчает ее расчет, который по существу является расчетом сложной цепи, состоящей из сопротивлений и емкостей или только из одних сопротивлений, как, например, в случае расчета триггера.  [35]

36 Принципиальная схема импульсного тахометра. [36]

Во всех схемах частотомеров для отделения зарядного тока емкости от разрядного обычно применяются полупроводниковые выпрямители. При уменьшении прямого тока, протекающего через диод, сопротивление его увеличивается, что приводит к непрерывному возрастанию постоянной времени цепи и в конечном счете к неполному заряду ( разряду) емкости. При сравнительно большой величине последнего R3 K становится равным сопротивлению триода в режиме насыщения.  [37]

Схема однотактного усилителя мощности на триоде показана на рис. 103, а. Примером однотактного усилителя мощности на транзисторе может служить каскад, рассмотренный в предыдущем параграфе. Средняя мощность, потребляемая каскадом на триоде в режиме класса А, не зависит от входного сигнала, так как в середине полупериода отрицательной полуволны от средней мощности / ао ао вычитается мощность Мг / Я. Под воздействием входного сигнала происходит лишь перераспределение потребляемой каскадом средней мощности между сопротивлением нагрузки и сопротивлением триода.  [38]

Схемы ламповых устройств аналогичны, однако при использовании транзисторов возникают дополнительные и подчас серьезные трудности, на которых необходимо остановиться. Одна из них связана присущим полупроводниковым триодом током утечки и паразитным разрядом конденсатора памяти. Обычно тактовая частота лежит в пределах 0 5 - 1 Мгц и для 100-канальной системы время разряда оказывается порядка 200 мксек. Величина конденсатора ограничена необходимостью заряда его фронтом импульса до пикового значения и номинал в 2200 пф, приведенный в схеме, является типичным. Следовательно, сопротивление в цепи разряда должно быть более 100 ком, а сопротивление триодов или, вернее, изменение этих сопротивлений должно иметь величину на два порядка большую. Особое внимание необходимо обращать на поддержание неизменными всех возможных компонент тока, для чего повсеместно используется отрицательная обратная связь. Во избежание заметных утечек конденсатора С по эмиттерному переходу транзистора Т8 напряжение с выхода триода Тц через эмиттерный повторитель Т14, диод Д2 и выходной повторитель Т7 подается на базу этого транзистора. Включение эмиттерных повторителей Т10 и Тц с большим сопротивлением нагрузки позволяет снизить разряд конденсатора током базовой цепи, так что он составляет примерно 1 % от тока через сопротивление R, а сохранение с помощью повторителя Т13 постоянного перепада на коллекторных переходах поддерживает неизменной и эту малую величину.  [39]

Таким образом обеспечивается селективность направления переброса. Примерно равноценна схема диодного запуска непосредственно в базы обоих триодов. Хотя чувствительность схемы в этом случае несколько выше, чем при запуске в коллекторы, она требует более мощного источника сигналов. Нередко в практических схемах используют бездиодный запуск в общую часть коллекторных нагрузок или сопротивлений смещения. Однако при этом требуется довольно большая амплитуда запускающих сигналов и, как следствие, обязательное введение дополнительных каскадов усиления. Иногда усилительный триод включают вместо общего эмиттерного сопротивления. Ток триггера задается эмит-терным сопротивлением триода и потенциалом его базы. Запускающими сигналами триод запирается, вызывая кратковременное прекращение тока в ранее проводившем триоде и последующую регенерацию триггера.  [40]



Страницы:      1    2    3