Cтраница 2
Стабилизация тока дуги / д происходит следующим образом. [16]
Стабилизация тока разряда jpa3 осуществляется при помощи транзистора Т1 и цепи обратной связи, состоящей из сопротивления R. Вместе с тем отрицательная обратная связь делает временные параметры генерируемого напряжения менее зависящими от температуры. Напряжение на конденсаторе линейно изменяется практически до нулевого значения. [17]
Стабилизация тока покоя мощных транзисторов Т и Т2 происходит следующим образом. При подаче сигнала на вход усилителя на резисторе RI дополнительно выделяется переменное напряжение. Легко видеть, что это напряжение и напряжение между точкой соединения диодов Дь Дч и землей при любой полярности включения обмоток выходного трансформатора находятся в противофазе. Поэтому при соответствующем выборе сопротивлений резисторов R-2 и R7 можно осуществить полную компенсацию переменных составляющих напряжения, поступающего на вход транзистора Т3, и эта компенсация достаточно точно выдерживается во всем диапазоне раскачки входного сигнала. [18]
![]() |
Полупроводниковая интегральная схема усилителя звуковой частоты типа К1УС731 ( А, Б, В. [19] |
Стабилизация тока покоя оконечных транзисторов осуществляется с помощью транзистора Т12 в диодном соединении. [20]
Стабилизация тока покоя выбранной рабочей точки на динамической выходной характеристике осуществляется следующим образом. При увеличении теплового тока / 0, вызванном повышением температуры, увеличиваются ток покоя коллектора / ко и падение напряжения I. [21]
![]() |
Стабилизация тока с помощью бареттера. [22] |
Стабилизацию тока бареттером применяют в цепях автоматического управления. Стабилизация тока достигается в схеме бареттирования ( рис. VIII. К примеру, рост тока вследствие положительного температурного коэффициента сопротивления ( ТКС) нити бареттера значительно уменьшается, и в результате конечный прирост тока оказывается небольшим. [23]
Стабилизацию тока / 0 осуществляют с помощью одного из методов, рассмотренных при анализе генераторов линейно изменяющегося напряжения. Поскольку начальное напряжение на конденсаторе С0 равно нулю, то в момент времени t 0 напряжение I0R0 создает начальную ступеньку выходного напряжения. [24]
![]() |
Блок-схема стабилизатора на - ния частоты. К недостаткам схе-пряжения компенсационного типа. мы относятся НИЗКИЙ Д. И. [25] |
Стабилизацию тока с помощью бареттера ( рис. 14, в) наиболее часто используют в цепях накала электронных ламп, а также в схемах автоматического управления. [26]
Стабилизацию тока / 0 осуществляют с помощью одного из методов, которые были рассмотрены при анализе генерато-ров линейно изменяющегося напряжения. [27]
Стабилизацию тока / 0 осуществляют с помощью одного из методов, которые были рассмотрены при анализе генераторов линейно изменяющегося напряжения. Поскольку начальное напряжение на конденсаторе С0 равно нулю, то в момент времени t - Q напряжение I0R0 создает ступеньку выходного напряжения. [28]
![]() |
Вольт-амперная характеристика разрядного источника света. [29] |
Для стабилизации тока в разрядных источниках используется балластное устройство, включаемое последовательно с лампой, падение напряжения в котором компенсирует увеличение проводимости в разрядной трубке и тем самым ограничивает ток, могущий привести к разрушению лампы. [30]