Cтраница 4
Время, когда происходит изменение этих напряжений, является функцией упругих свойств металла, но эти остаточные. Изменение знака напряжений только уменьшает время действия растягивающих напряжений, которые вызывают пластическую деформацию. [46]
При большой крутизне нарастания напряжения пространственный заряд не успевает исчезнуть в момент, когда напряжение на тиристоре становится положительным. С изменением знака напряжения на тиристоре в центральном p - n - переходе возникает пространственный заряд, величина которого в - области больше, чем в р-области. Однако включение тиристора может произойти лишь в моменты, когда р-п-пе-реход со стороны анода смещен в прямом направлении. До этого момента область пространственного заряда в центральном р-я-перехо-де продолжает расширяться, а емкость перехода уменьшается. В результате при дальнейшем крутом нарастании напряжения емкостный ток уменьшается, что улучшает характеристику переключения. [47]
При изменении знака напряжения в анодной цепи структуры два внешних перехода ( катодный и эмиттерный) смещаются в обратное направление. При ом центральный переход по-прежнему находится под прямым смещением. Сначала у катодного перехода избыточная концентрация электронов уменьшается до нуля и начинает образовываться об-тасть пространственного заряда, воспринимающая внешнее отрицательное анодное напряжение. Однако катодный переход, имея низкое Предельное напряжение, быстро пробивается уже при значениях этого Напряжения в несколько вольт Пробой по своей природе не является катастрофическим и носит обратимый характер. Затем происходит восстановление запирающих свойств анодного перехода, что обеспечивает прерывание анодного тока через структуру. Этот интервал переходного процесса выключения структуры называется временем восстановления обратной запирающей способности, когда тиристор способен блокировать отрицательное анодное напряжение. [48]
![]() |
Положение нескольких ере -, зов в системе кристаллографических осей.| Схема ( а и эквивалентная. [49] |
Если к пластине кварца в точках а и б приложить напряжение ( рис. 7.9, а), то в пластине возникнут механические деформации, а на гранях - электрические за-ряды, пропорциональные величине приложенного напряжения. При изменении знака напряжения меняются направление деформации и знаки электрических зарядов. Это явление называется обратным пьезоэлектрическим эффектом. [50]
В работе управляющих цепей лампы и транзистора также имеется различие, определяемое принципом управления. При изменении знака напряжения на сетке относительно катода не происходит принципиального изменения в принципе работы лампы, если не учитывать появления сеточных токов. Транзисторы работают только при наличии токов инжекции. Изменение полярности напряжения на эмиттерном переходе приводит к исчезновению тока инжекции, а следовательно, и к прекращению воздействия управляющей цепи на управляемую. [51]
Согласно этой гипотезе в результате неравномерной деформации растяжения отдельных кристаллитов в поликристалле в кристаллитах, подверженных большей деформации, возникают допол - нительные напряжения сжатия, а в зернах, подверженных меньшей деформации, - напряжения растяжения. При изменении знака напряжений остаточные напряжения сжатия накладываются на действующие сжимающие напряжения, вызывая более раннее пластическое течение. [52]
![]() |
Кривые напряжения на отдельных участках схемы, показанной на 6 - 1. [53] |
В рационально рассчитанном дросселе падение напряжения на нем после насыщения незначительно, поэтому в оставшуюся часть периода ток определяется только напряжением источника и активным сопротивлением и имеет синусоидальную форму. При изменении знака напряжения питания поток в итоге также изменяет свое направление на противоположное и до тех пор, пока не наступит насыщения при я SB в дросселе протекает небольшой ток. [54]
Следовательно, при наличии сигнала небаланса лампы фазо-чувствительного каскада работают уже как однополупериодный выпрямитель: одна половина каждой лампы все время заперта ( пока не изменится знак напряжения небаланса или он не станет равным нулю), а другая половина пропускает ток в течение полупериода. При изменении знака напряжения небаланса половины ламп меняются функциями. [55]
Следовательно, при наличии сигнала небаланса лампы фазо-чувствительного каскада работают уже как однополупериодный выпрямитель: одна половина каждой лампы все время заперта пока не изменится знак напряжения небаланса или он не станет равным нулю), а другая половина пропускает ток в течение полупериода. При изменении знака напряжения небаланса половины ламп меняются функциями. [56]
Такой закон переключения силовых транзисторов используется в маломощных ШИП следящих систем с исполнительными двигателями постоянного тока. Недостатком ШИП с симметричным управлением является изменение знака напряжения на нагрузке и повышенные пульсации тока в выходной цепи. В различные интервалы периода здесь возникают следующие состояния выходной цепи: нагрузка включена в цепь источника питания, нагрузка замкнута накоротко с помощью одного из верхних транзисторов и диодов моста. [57]
Повреждение рабочих лопаток турбины создается повторным действием центробежных сил при наборе и сбросе оборотов и циклическими термическими нагрузками, действующими синхронно с ним. Нагружению лопаток свойствен неизотермический характер с изменением знака напряжений и величины температур в экстремальных точках цикла. Сжатие материала кромок, происходящее при высоких температурах, вызывает повреждения, свойственные высокотемпературному деформированию - деформацию границ зерен, коагуляцию упрочняющих фаз, выход к границам зерен дислокаций и формирование микротрещин на границах зерен и в углах на стыке трех зерен. Последующее охлаждение и связанные с ним растягивающие напряжения приводят к повреждению тела зерен, вызванному деформацией сдвига по плоскостям скольжения и холодным наклепом материала. При этом в случае жесткого нагружения внешние условия нагру-жения ( размах деформаций) остаются неизменными, но в пределах каждого полуцикла происходит необратимый процесс накопления статического и циклического повреждения. [58]
Если напряжение на аноде лампы понижается до нуля или, тем более, его полярность изменяется, лампа запирается и становится неуправляемой. Полупроводниковый триод, точечный или плоскостной, при изменении знака напряжения на коллекторе также перестает управляться, но неуправляемая область соответствует не запиранию, а, напротив, максимальным токам в управляемой цепи. [59]
Пусть мы подобрали такое положение подвижного контакта К на реохорде потенциометра R, при котором ток через гальванометр Г равен нулю. Показания гальванометра в приведенной схеме не должны измениться при изменении знаков напряжений ( токов) на противоположные. Во всяком случае так должно быть в идеализированной модели установки. Переключив полярность вспомогательного источника напряжения UB и исследуемого х и обнаружив, что стрелка гальванометра отклонилась от прежнего нулевого положения, мы сразу убедимся, что реальная установка чем-то отличается от запроектированной модели, и мы обязаны, прежде чем проводить измерения, найти и, по возможности, устранить причину несимметрии, либо предложить такой план измерений, при котором асимметрия не вносила бы искажений. Можно, например, измерить ЭДС при двух полярностях и вычислить среднее. Но, безусловно, гораздо надежнее найти и устранить причину несимметрии. В рассматриваемой схеме потенциометра несимметрия может быть обусловлена термо - ЭДС, возникающей в местах подключения контактов, причем следует заметить, что величина термо - ЭДС зависит от разности температуры контактов и следовательно, может неконтролируемым образом изменяться во время работы. [60]