Стабилизатор - напряжение - постоянный ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если существует искусственный интеллект, значит, должна существовать и искусственная тупость. Законы Мерфи (еще...)

Стабилизатор - напряжение - постоянный ток

Cтраница 1


Стабилизатор напряжения постоянного тока, предназначенный для питания электроизмерительных приборов при поверке их на потенциометрах, а также в качестве источника высокостабильного плавнорегулируемого напряжения.  [1]

Стабилизаторы напряжения постоянного тока типа У1136 предназначаются для питания цепей электроизмерительных приборов при их проверке на потенциометрах. Стабилизаторы являются источниками стабилизированного напряжения от 0 1 до 450 в с плавной регулировкой напряжения на выходе в любом из пределов регулирования 3 - 7, 5 - 15 - 30 - 75 - 150 - 300 - 450 в. Установленное на выходе напряжение поддерживается стабилизатором с точностью до 0 01 % при изменении сетевого напряжения 137 - 220 в на 10 %: при токе нагрузки до 300 ма на пределах 3 - 75 - 15 - 30 - 75 в; до 150 ма на пределах 150 - 300 в; до 30 ма на пределе 450 в.  [2]

В управляемых выпрямительных устройствах отсутствуют стабилизаторы напряжения постоянного тока, так как их выходное напряжение регулируется. По этой же причине отсутствуют и стабилизаторы переменного ( питающего) напряжения. В таких выпрямителях имеются сглаживающие фильтры, которые обусловливают инерционность действия выпрямителя, что должно быть учтено при его проектировании.  [3]

На рис. 1.1, а показан стабилизатор напряжения постоянного тока. Можно также применить стабилизатор переменного напряжения, который включают до или после трансформатора. Иногда трансформатор конструируют так, что он является одновременно и стабилизатором.  [4]

Электролизер питается от блока питания - стабилизатора напряжения постоянного тока. Ток, проходящий через электролизер, измеряется узкопрофильным микроамперметром М-1730 А.  [5]

Когда по тем или иным причинам применение феррорезонансных стабилизаторов нежелательно или невозможно, применяют стабилизаторы напряжения постоянного тока. При малых рабочих токах применяют наиболее простые схемы с непосредственным использованием стабилитрона, когда напряжение снимается с его зажимов. При значительных токах нагрузки применяют электронные или полупроводниковые схемы, в которых стабилитроны используются в качестве источника эталонного ( опорного) напряжения. Когда требуется особо высокая точность поддержания постоянства напряжения, в качестве источника опорного напряжения применяют нормальные элементы.  [6]

По функциональному назначению источники питания можно разделить на следующие группы: нестабилизированные источники питания постоянного тока, выпрямители; стабилизированные источники питания постоянного тока, стабилизированные выпрямители, стабилизаторы напряжения постоянного тока, стабилизаторы тока; преобразователи постоянного напряжения в переменное нестабилизированное, преобразователи постоянного напряжения в переменное стабилизированное.  [7]

В неуправляемых выпрямителях малой и средней мощности ( до 500 вт) используются стабилизаторы напряжения и тока. Чаще всего используются стабилизаторы напряжения постоянного тока компенсационного типа с электронными лампами или транзисторами, в зависимости от величины стабилизирующего напряжения. В этих случаях все выпрямительное устройство может быть сделано управляемым.  [8]

9 Схема ста - Uon билизатора напряжения в виде контура регулирования. [9]

В зависимости от того, является ли выходной сигнал схемы стабилизатора сигналом постоянного тока, или сигналом переменного тока, различают стабилизаторы напряжения постоянного и переменного тока. В настоящей главе рассматриваются только стабилизаторы напряжения постоянного тока.  [10]

11 Схема калориметра.| Электроизмерительная схема калориметра. [11]

На боковой поверхности калориметрического стакана имеется также нагреватель, представляющий собой изолированную константановую или манганиновую проволоку. Нагреватель соединен с источником постоянного тока, в качестве которого используется батарея аккумуляторов или стабилизатор напряжения постоянного тока.  [12]

Вентиль 3 предназначен для пропускания тока в одном направлении. Сглаживающий фильтр 4 служит для уменьшения пульсаций выпрямленного тока до допустимой величины, которая определяется типом питаемого устройства. Стабилизатор напряжения постоянного тока 5 предназначен для поддержания постоянства величины напряжения на нагрузке независимо от изменения напряжения на входе выпрямителя. В некоторых случаях применяют одновременно стабилизаторы как постоянного, так и переменного напряжения. В каждом конкретном случае блок-схема выпрямителя может быть видоизменена путем исключения или добавления отдельных блоков.  [13]

При создании некоторых систем электроснабжения постоянного тока необходимы стабилизаторы напряжения, которые обеспечивают постоянство выходного напряжения при изменениях в широких пределах напряжения источника питания и сопротивления нагрузки. Такая задача возникает, например, при питании от мощных автономных источников питания постоянного тока - термоэлектрогенераторов или аккумуляторных батарей. Стабилизаторы напряжения постоянного тока обычно выполняются на базе регуляторов напряжения, работающих в режиме стабилизации выходного напряжения. Одним из распространенных способов регулирования напряжения постоянного тока является импульсное регулирование, выполняемое с помощью трансформатора постоянного тока ( ТПТ), содержащего прерыватель постоянного тока и входные и выходные сглаживающие фильтры.  [14]

15 Блок-схема выпрямителя. [15]



Страницы:      1    2