Cтраница 3
Дроссель Др и конденсаторы Ci3 и С2о разделяют цепи ультразвуковой частоты и подмагничивания. Трансформатор Тр и конденсатор Сю составляют схему феррорезо-нансного стабилизатора, питающего цепи накала тиратронов и генераторных ламп. [31]
Выпрямленное посто - 4 - янное напряжение используется в качестве анодного напряжения для ламп усилительной схемы. Цепи накала этих ламп питаются непосредственно от феррорезо-нансного стабилизатора. [32]
В результате этого на выходе фазового индикатора появится напряжение, отклоняющее стрелку милливольтметра 4 на угол, пропорциональный измеряемой величине вязкости. При колебаниях напряжения сети питание прибора производится через феррорезо-нансный стабилизатор напряжения ФРС. С помощью делителя напряжения 5 изменяются пределы шкалы вторичного прибора. Прибор обеспечивает дистанционное непрерывное измерение вязкости и регулирование. [33]
Анодное питание подается на лампу через фильтр, образованный конденсаторами 5С, 1C и анодным дросселем 1L, от высоковольтного выпрямителя, который собран по однофазной мостовой схеме на газотронах типа ВГ-129. Напряжение накала лампы и газотронов стабилизировано с помощью феррорезо-нансного стабилизатора типа СТ-200. [34]
После проверки работы системы УБС приступают к проверке и регулировке питающих напряжений. Этот вид проверки осуществляют при номинальном значении напряжения питающей сети, для чего используют либо автотрансформаторы, либо феррорезо-нансные стабилизаторы напряжения. [35]
В камере датчика газоанализатора расположены два чувствительных термоэлемента из слюдяных пластин, обмотанных платиновой проволокой, один из которых находится рядом с постоянным магнитом. Термоэлементы включены в электрическую схему моста Уитстона и нагреваются пропускаемым через них переменным электрическим током 120 в через стандартный феррорезо-нансный стабилизатор напряжения. [36]
В камере датчика газоанализатора расположены два чувствительных термоэлемента из слюдяных пластин, обмотанных платиновой проволокой, один из которых находится рядом с постоянным магнитом. Термоэлементы включены в электрическую схему моста Уитстона и нагреваются пропускаемым через них переменным электрическим током 120 в через стандартный феррорезо-нансный стабилизатор напряжения. [37]
Параллельно вторичной обмотке ПНТ включается конденсатор, емкость которого вместе с индуктивностью цепи намагничивания образуют феррорезонансный контур. Этот контур позволяет при изменении в широких пределах тока на входе БП стабилизировать напряжение на его выходе и является, таким образом, феррорезо-нансным стабилизатором напряжения. Токовые блоки включаются в цепи трансформатора тока и являются источниками питания только в режиме к. [38]
В современных источниках питания для стабилизации переменного напряжения сети, кроме электронных и газозарядных стабилизаторов, применяют электромагнитные стабилизаторы. В зависимости от типа нелинейного элемента электромагнитные стабилизаторы делятся на два основных вида: 1) стабилизаторы напряжения с насыщенным стальным сердечником и 2) феррорезо-нансные стабилизаторы. [39]
![]() |
Микропереключатель МП-1.| Схема электронного реле времени. [40] |
Электронное реле времени управляется контактом УК. В реле предусмотрены электронная лампа Л с катодом и сеткой, сопротивления i - r - 5 конденсаторы Сх и С2, промежуточные реле РП и феррорезо-нансный стабилизатор СТ. [41]
Вследствие огромного многообразия нелинейных элементов и нелинейных цепей невозможно, к сожалению, указать какие-либо стандартные правила идеализации. При идеализации нужно сохранить все характерные черты изучаемого процесса, и в то же время ради упрощения исследования должны быть исключены все несущественные для изучаемого явления факторы. Например, как будет показано в дальнейшем, при анализе феррорезо-нансного стабилизатора напряжения нет необходимости принимать во внимание гистерезис, так как работа стабилизатора не основана на применении гистерезиса и, кроме того, гистерезис мало влияет на количественные соотношения. Но при анализе устройств для магнитной записи информации на ферромагнитной ленте нельзя пренебречь гистерезисом, так как именно на явлении гистерезиса и основана здесь запись. [42]
![]() |
Оптико-акустический газоанализатор. [43] |
При открывании затвора ( 7) в оптико-акустическую камеру попадает прерывистый поток радиации, вследствие чего газ начинает звучать. Звук, воспринимаемый микрофоном ( 14), превращается в ток, поступающий в усилитель. Ток усиливается, выпрямляется и измеряется стрелочным гальванометром, по показанию которого и судят о концентрации ПВС. Питание всего устройства происходит от общей электросети напряжением ПО-127 вольт, через реостат и феррорезо-нансный стабилизатор. [44]