Cтраница 1
Изменение среднего значения тока в нагрузке импульсного усилителя происходит за счет изменения соотношения между временем нахождения триода в режиме отсечки и в режиме насыщения. [1]
Изменение среднего значения тока в приведенной схеме достигается путем изменения времени прохождения тока tn или периода Т в выражении ( ts / T) IMaKc-Каждый из этих способов ( изменение tn, Т или обеих величин одновременно) сводится к модуляции длительности импульсов при их постоянной или переменной частоте. [2]
Напряжение генератора регулируется изменением среднего значения тока возбуждения, которое зависит от времени включенного состояния тиристора Т4 в течение периода колебательного процесса. [3]
Напряжение генератора регулируется изменением среднего значения тока возбуждения, которое зависит от времени включенного состояния тиристора Т4 в течение периода колебательного процесса. Форма напряжения на обмотке ОВ показана на рис. 8.9, в. Диоды Д11, ДГ2 ( отсекающие) предотвращают самопроизвольные автоколебания. Дроссели Др1 и Др2 защищают тиристоры от коммутационных импульсов. Цепочки R9 - С4 и R8 - СЗ повышают помехоустойчивость регуляторов. [4]
![]() |
Структурная схема самонастраивающейся системы с эталонной моделью.| Структурная схема самонастраивающегося регулятора тока. [5] |
Самонастраивающийся регулятор тока оказывает влияния на переходный процесс, для вентильного электропривода постоянного связанный с изменением среднего значения тока. [6]
С практической точки зрения важно появление в спектре составляющей с частотой О, что объясняется законом изменения среднего значения тока последовательности модулированных прямоугольных импульсов. Наличие в спектре составляющей с частотой У позволяет получить полезный сигнал без применения демодулятора с помощью простого фильтра нижних частот. [8]
Следовательно, рассматриваемая схема ( см. рис. 64) обеспечивает широтноимпульсную модуляцию входного сигнала силового триода и изменение среднего значения тока возбуждения генератора в широких пределах при изменении среднего значения управляющего напряжения в ограниченном диапазоне от предельного минимального до предельного максимального значения, которые определяются параметрами схемы. [9]
При анализе переходных процессов в прерывистом режиме не учитывается электромагнитная постоянная времени якорной цепи, так как в этом режиме это звено не оказывает демпфирующего действия при изменении среднего значения тока. [11]
Такая аппроксимация, не претендуя на описание реальной динамики ТП, позволяет выбрать быстродействие токового контура системы подчиненного управления скоростью так, чтобы собственная динамика преобразователя не оказывала существенного влияния на характер изменения среднего значения тока якоря двигателя в переходных режимах. [12]
![]() |
Статические характеристики дроссельного МУ. а - идеального ( / и реального ( 2. б - идеального при разных нагрузках. [13] |
Поэтому насыщение ФМС наступает раньше ( рис. 7.1, г), а длительность периода насыщения, в течение которого протекает ток нагрузки, увеличивается. Это обусловливает изменение среднего значения тока / н.ср. т.е. выходного сигнала. [14]
Следовательно, процесс регулирования напряжения f / вг имеет колебательный характер, частота которого определяется электрическими и механическими параметрами вспомогательного генератора. Напряжение регулируют изменением среднего значения тока, протекающего по обмотке возбуждения. [15]