Cтраница 2
Параметрическая стабилизация динамически неустойчивых систем. Описанный только что факт означает возможность параметрической стабилизации динамически неустойчивых, систем: система, динамически неустойчивая при ц 0, становится устойчивой придобавлении параметрических сил с надлежаще выбранными частотами и коэффициентами возбуждения. Аналогичное явление известно для систем, находящихся под действием консервативных сил. Возможность стабилизации существенно непотенциальных систем является не столь очевидной. [16]
Параметрическая стабилизация осуществляется при работе передатчика на любой частоте заданного диапазона. В отличие от нее кварцевая стабилизация может осуществляться только на одной или нескольких кратных частотах. [17]
Параметрическая стабилизация заключается в подборе таких параметров и элементов схемы, при которых частота генератора мало зависит от внешних причин. При работе радиостанции температура окружающей среды может изменяться в широких пределах. Кроме того, расположенные вблизи деталей контура другие детали схемы, например лампы, в процессе работы нагреваются. [18]
Параметрическая стабилизация осуществляется при работе передатчика на всех частотах заданного диапазона. В отличие от нее кварцевая стабилизация может осуществляться только на одной или нескольких кратных частотах. [19]
Параметрическая стабилизация возможна также в системах, равновесие которых q 0 неустойчиво из-за наличия ускоряющих сил. [20]
Параметрическая стабилизация переменного напряжения применяется в электромагнитных и феррорезонансных стабилизаторах напряжения. [21]
Параметрическую стабилизацию легче осуществить, когда возбудитель работает на сравнительно низкой частоте. [22]
Параметрическую стабилизацию легче осуществить, когда возбудитель работает на сравнительно низкой частоте. Если частота возбудителя составляет, например, 0 25 Мгц, то изменение ее на 1 % будет равно отклонению от заданной частоты всего на 2 5 кгц. Если же возбудитель работает на частоте 3 Мгц, то изменение ее на 1 % составит 30 кгц. [23]
Параметрическую стабилизацию легче осуществить, когда возбудитель работает на сравнительно низкой частоте. Если частота возбудителя составляет, например, 0 25 Мщ, то изменение ее на 1 % будет равно отклонению от заданной частоты всего на 2 5 кгц. Если же возбудитель работает на частоте 3 Мгц, то изменение ее на 1 % составит 30 кгц. [24]
Такая параметрическая стабилизация, несмотря на свою простоту, обеспечивает достаточно высокую стабильность амплитуды напряжения задающего генератора и уменьшает колебания напряжения, вызываемые различными причинами, например старением или сменой ламп, колебаниями питающего напряжения, изменением параметров деталей или колебаниями величины нагрузки генератора. [25]
При параметрической стабилизации в качестве элементов колебательных контуров используют высокостабильные катушки индуктивности и конденсаторы. [26]
Принцип параметрической стабилизации применяется также для стабилизации напряжения смещения лампы АРУ ( рис. 17 6), напряжения на модулирующем электроде кинескопа ( рис. 17 в), напряжения питания ПТК, параметров строчной развертки. [27]
![]() |
Схема пропорционального в его состав входят предварительный терморегулирования на постоянном Уси тель на транзисторе Т, и исполни-токе тельное устройство на транзисторах Т2. [28] |
Необходимость параметрической стабилизации напряжения ( Ri, Д), а также потери мощности в выходном транзисторе Т3 не позволяют применить эту схему для объектов с большей мощностью потребления, хотя данная схема при сравнительной простоте обладает высоким коэффициентом регулирования и малой динамической погрешностью. [29]
Используя параметрическую стабилизацию, удается довести относительную нестабильность частоты до 10 -, что отвечает существующим требованиям. Двухкаскадный передатчик состоит из автогенератора, работающего в непрерывном режиме, и усилителя СВЧ, который нормально закрыт и отпирается видеоимпульсами, поступающими с выхода импульсного модулятора. [30]