Cтраница 1
![]() |
Распределение токов между параллельно соединенными вентилями с разными характеристиками. [1] |
Обратное сопротивление вентиля характеризуют величиной обратного тока. [2]
С уменьшением обратного сопротивления вентилей RBo в рабочей цепи и увеличением обратного тока / Во характеристики МУС становятся положе ( см. рис. 4.12) и, очевидно, ширина релейной характеристики / у. [3]
В этом случае при одинаковых обратных сопротивлениях вентилей напряжение i / обртах распределяется поровну между отдельными вентилями. Например, если имеем три последовательно включенных вентиля ( рис. 8.1), то обратное напряжение, приложенное к каждому из них, равно t / обр. [4]
Как зависит ширина релейной характеристики МУС от коэффициента внешней обратной связи; обратного сопротивления вентилей в рабочей цепи; напряжения питания; сопротивления нагрузки. [5]
Как зависит ширина релейном характеристики МУС от коэффициента внешней обратной связи; обратного сопротивления вентилей в рабочей цепи; напряжения питания; сопротивления нагрузки. [6]
Как зависит ширина релейной характеристики МУС от коэффициента внешней обратной связи; обратного сопротивления вентилей в рабочей цепи; напряжения питания; сопротивления нагрузки. [7]
![]() |
Схема для измерения обратного тока вентилей. [8] |
Падением напряжения на микроамперметре в схемах можно пренебречь, так как его сопротивление значительно меньше обратного сопротивления вентиля. Необходимо, однако, принять во внимание, что результаты, полученные при измерениях яа постоянном токе, являясь ценным материалом с исследовательской точки зрения, не дают еще возможности судить о поведении вентиля в его рабочих условиях. [9]
При рассмотрении процессов в усилителе ( рис. 6 - 16) мы считаем, что обратное сопротивление вентиля равно бесконечности. В цепи управления включено балластное сопротивление Z6, которое препятствует возникновению переменного тока в этой цепи. Направление напряжения источника, при котором вентиль проводит ток, примем за положительное, полупериод, при котором ток проходит через нагрузку, назовем рабочим. [10]
На практике нормальная работа последовательно соединенных вентилей обеспечивается шунтированием каждого из них активным сопротивлением, которое на порядок меньше обратного сопротивления вентиля. Для обеспечения нормальной работы вентильных блоков необходимо в эксплуатации периодически проверять распределение токов и напряжений по вентилям. [11]
Некоторые системы автоматического регулирования требуют высокой точности поддержания нуля тока нагрузки всякий раз, когда ток управления проходит через нуль, однако обратные сопротивления вентилей, влияющие на дрейф нуля, нестабильны и зависят от максимальной величины тока, протекающего перед этим через вентиль в прямом направлении. [12]
![]() |
Схемы последовательного включения вентилей. а - с активным делителем. б - с емкостным делителем. [13] |
Для выравнивания напряжений в маломощных выпрямителях последовательно включенные вентили шунтируются активными сопротивлениями ( рис. 2.6 а), величина которых в несколько раз меньше обратного сопротивления вентиля. В выпрямителях большой мощности этот способ выравнивания обратных напряжений непригоден из-за больших потерь в активных сопротивлениях. [14]
При другой полярности напряжения на диагонали моста ас все вентили закрыты, и поэтому почти все напряжение С / ВХ прикладывается к диагонали fed, так как обратные сопротивления вентилей больше сопротивления R. Таким образом, эта схема работает аналогично вибропреобразователю, замыкая и размыкая цепь источника сигнала. [15]