Cтраница 1
Стабильность тока достигается использованием высокостабильных источников питания. Кроме этого, стабилизируют также температуру воды, охлаждающей обмотки магнита. В лучших системах охлаждающая вода образует замкнутый цикл, проходя через термостат. Термостат соединяют с водопроводной сетью и следят за постоянством напора и температуры проходящей воды. На пути воды во внутреннем цикле ставят ионообменники, которые предотвращают образование накипи на змеевике. При использовании постоянного магнита его погружают в ультратермостат, обеспечивающий стабильность температуры магнита с точностью до тысячных долей градуса. Межполюсный зазор в таких спектрометрах также изолируют от окружающего воздуха и приоткрывают его только в момент смены образца. [1]
Отсутствие стабильности тока и электрические шумы искрового источника в качестве детектора заставляют применять фотографическую пластинку. Обычно высокая стабильность тока наблюдается у источника с электронным ударом, приемлемая стабильность - у термоионных источников и в источниках с ионной бомбардировкой. У всех ионных источников в той или иной степени происходит дискриминация масс. Детали этого явления описаны в литературе. [2]
Этим обеспечивается стабильность токов подмагничи-вания и стирания. [3]
![]() |
Схемы питания транзистора от одного источника с повышенной стабильностью коллекторного тока. [4] |
Кб содействуют повышению стабильности тока коллектора, причем величина S уменьшается и стремится к единице. [5]
Стабильность времени задержки зависит от стабильности тока / о, остаточного напряжения вок, напряжения открывания е0 и длительности фронта импульса на коллекторе. [6]
Суть метода иллюстрируется примером управления стабильностью токов десяти генераторов высокой частоты на линии вакуумной обработки ЦЭЛТ. [7]
Стабильность последнего зависит в свою очередь от стабильности токов и их равенства между собой и стабильности сопротивлений R и 2R и их разброса. [8]
Итак, для того чтобы найти условия стабильности тока нагрузки в сколь угодно сложной схеме, необходимо продифференцировать выражение для / н по температуре и приравнять производную нулю. Анализ полученного выражения покажет, возможна ли компенсация рассматриваемой схемы и каковы условия ее достижения. [9]
![]() |
Эквивалентная схема тран. [10] |
Рассмотренные ранее схемы стабилизации не всегда обеспечивают желаемую стабильность тока коллектора. Поэтому для улучшения стабилизации используется отрицательная ОС. Схемы стабилизации тока покоя транзистора с помощью отрицательной ОС подразделяются на эмиттерную, коллекторную и комбинированную. [11]
Автоматические устройства катодной и дренажной защиты должны обеспечивать стабильность тока или потенциала с погрешностью, не превышающей 2 5 % заданного значения. На катодных станциях должны быть приборы контроля времени работы под погрузкой и учета потребляемой энергии. [12]
Как видно из кривых, принятое ранее предположение о стабильности тока в центре полоскового проводника ( х С) оказывается справедливым во всем диапазоне рассматриваемых деформаций края проводника. [13]
![]() |
Схема преобразователя с использованием источников напряжений. [14] |
Стабильность последнего зависит, в свою очередь, от стабильности токов и их равенства между собой, а также от стабильности сопротивлений ( R и 2R) и их разброса. [15]