Внутреннее сопротивление - выпрямитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Внутреннее сопротивление - выпрямитель

Cтраница 3


Источники питания обладают внутренним сопротивлением, на котором происходит падение напряжения под действием тока нагрузки, вследствие чего выходное напряжение уменьшается. Внутреннее сопротивление выпрямителей складывается из активной составляющей сопротивления обмотки трансформатора, сопротивлений выпрямительных диодов, элементов сглаживающих фильтров и др. Так как потери выходного напряжения выпрямителя стабилизированного источника питания компенсируются стабилизатором не полностью, даже лучшие стабилизаторы обладают некоторым внутренним сопротивлением.  [31]

Схемы выпрямления с умножением напряжения позволяют пот лучить значительно большие выпрямленные напряжения при тех же напряжениях на вторичной обмотке трансформатора. Однако наличие последовательно соединенных вентилей увеличивает внутреннее сопротивление выпрямителя.  [32]

Схемы выпрямителей с умножением напряжения позволяют получить значительно большие выпрямленные напряжения при тех же напряжениях на вторичной обмотке трансформатора. Однако наличие последовательно соединенных вентилей увеличивает внутреннее сопротивление выпрямителя.  [33]

34 Эквивалентная схема входа лампового вольтметра при высоких частотах. [34]

Такая постоянная времени приводит к слишком большому времени возврата стрелки прибора к нулю три снятии ( напряжения. Время нарастания, которое практически зависит только от внутреннего сопротивления выпрямителя, при этом заметно не меняется. Вопрос о нижней граничной частоте и времени установления решают путем компромисса.  [35]

Следует иметь в виду, что емкость С на выходе электронного стабилизатора практически не оказывает никакого влияния на ослабление пульсации, поэтому при расчете учитывать ее не будем. Это упрощение становится очевидным, если учесть, что внутреннее сопротивление выпрямителя с электронным стабилизатором составляет единицы ом.  [36]

Заряд конденсатора Сф будет происходить с постоянной времени т3ар ЯвСф, где RB - внутреннее сопротивление выпрямителя, которое складывается из сопротивления диода в прямом направлении и сопротивления вторичной обмотки трансформатора. Разряд же происходит через сопротивление нагрузки RH, которое гораздо больше внутреннего сопротивления выпрямителя. Постоянная времени разряда конденсатора tpaap ЯнСф, поэтому конденсатор Сф за время паузы между импульсами тока диода не успевает заметно разрядиться и напряжение на нагрузке остается практически неизменным.  [37]

38 Схема кенотронного выпрямителя с фильтром.| Внешние характеристики однополупериодного выпрямителя при работе без фильтра ( / и с фильтром, имеющим на входе конденсатор ( 2. [38]

Понижение напряжения при увеличении тока объясняется возрастанием потери напряжения на внутреннем сопротивлении выпрямителя, которое складывается из внутреннего сопротивления вентиля и сопротивлений обмоток трансформатора и дросселя. При наличии конденсатора С сказывается и более быстрый разряд конденсатора, если уменьшено сопротивление нагрузки. Работа выпрямителя при очень больших токах недопустима и невыгодна, поскольку напряжение получается низким.  [39]

В ИВЭП, построенных по классической схеме ( трансформатор - выпрямитель - фильтр), сопротивления обмоток трансформатора определяют внутреннее сопротивление выпрямителя. В СВ для ИВЭП с бестрансформаторным входом сетевой трансформатор отсутствует, поэтому внутреннее сопротивление выпрямителя невелико. Наличие в схеме СВ конденсатора при малом внутреннем сопротивлении выпрямителя вызывает в момент включения источника резкий бросок тока заряда конденсатора, протекающего через выпрямительные диоды, что может привести к их пробою. Эта особенность должна учитываться как при выборе типа схемы выпрямления, так и при расчете и выборе ее элементов, а также при расчете сглаживающего фильтра и устройств защиты.  [40]

41 Однофазные схемы умножения. а однокаскадная. б прехкаскадная. [41]

При том же напряжении вторичной обмотки ( / а выпрямленное напряжение здесь приблизительно в три раза больше. Число последовательно включаемых каскадов не ограничено, но чем оно больше, тем больше внутреннее сопротивление выпрямителя. Частота пульсаций выпрямленного напряжения независимо от числа каскадов равна частоте питающей сети.  [42]

43 Простейшая схема дальней цв редачн в холостом режиме. [43]

Меняя напряжение подпора, величины ДС и гк, мож1но изменять вольт-кулоновую характеристику короны, а следовательно, и параметры коронирующей линии. Форма вольт-кулоновой характеристики или форма коронного тока в сильной степени зависят от сопротивления гк и внутреннего сопротивления выпрямителей, в качестве которых могут использоваться газотроны, вакуумные лампы или полупроводниковые диоды. Если с помощью простейшей схемы не удается точно воспроизвести форму вольт-кулоновой характеристики, то применяется две или большее количество параллельно включенных схем, которые отличаются значениями напряжения подпора, постоянными г и ДС.  [44]

45 Принципиальная схема транзитронного генератора пилообразного тока.| Схема транзитронного генератора кадровой развертки. Дроссель Др аналогичен дросселю на 435. [45]



Страницы:      1    2    3    4