Cтраница 1
Схема источника настолько проста, что, по-видимому, сразу будет функционировать нормально. Если какие-то проблемы все-таки возникнут, то отключите временно входной вывод ИС, обозначенный VN, и произведите измерение напряжения на выходе удвоителя. Напряжение, значение которого заметно меньше 30 В, скажем 20 В или еще меньше, свидетельствует об ошибке соединений или неисправных компонентах схемы удвоителя. Следует также проверить напряжение на вторичной обмотке трансформатора: его действующее значение, измеренное вольтметром переменного тока, должно быть равно 12 6 В. Если же удвоитель работает нормально, то, следовательно, неисправен интегральный стабилизатор и его следует заменить. [1]
![]() |
Схема источника экспоненциальных сигналов согласно стандартам МЭК 255 - 4, 255 - 5. [2] |
Схема источника сигналов приведена на рнс. [3]
![]() |
Линии сигналов интерфейса RS - 232C ( стык С2. [4] |
Схема источника сигнального тока выполняется так, чтобы отключение нагрузки, короткое замыкание выходных зажимов или замыкание одного из них на землю не приводили к ее повреждению. [5]
Схемы источников питания накопителя следует выбирать с учетом разброса и температурной стабильности параметров ЭП. Приведенный ниже анализ позволяет предъявить такие требования к изменениям напряжения или тока питания, вызванные разбросом параметров компонентов или отклонениями температуры, выполнение которых обеспечивает работоспособность накопителя в широком диапазоне температур. [6]
![]() |
Схемы стабилитронных источников опорного напряжения. с отрицательной обратной связью на двух транзисторах ( а и на операционном усилителе ( б. [7] |
Схема термокомпенсированного стабилитронного источника со стабилизацией тока питания стабилитрона приведена на рис. 31.4 а. В этой схеме обеспечивается значительное снижение дифференциального сопротивления стабилитрона за счет отрицательной обратной связи по току стабилитрона. [8]
![]() |
Механическая цепь ( а с нагрузкой I, схемы промежуточных преобразований ( б-г, эквивалентные схемы по Тевенину ( 3 и Нортону ( е. [9] |
Схема эквивалентного кинематического источника показана на рис. 19, е сплошными линиями. [10]
![]() |
Схема источника газометаллических ионов ( имплан-тера. [11] |
Схема источника газометаллических ионов представлена на рис. 8.2. Принцип работы источника на основе разряда Пеннинга состоит в следующем. Ионы полученной низкотемпературной плазмы за счет потенциала мишени вытягиваются из газоразрядного промежутка и производят катодное распыление металлической мишени. Полученная смесь ионов газа и металла при подаче ускоряющего напряжения бомбардирует подложку с находящимися на ней образцами. Замена типа ионов очень проста и состоит либо в замене рабочего газа, либо в замене металлической мишени. [12]
![]() |
Механическая цепь ( а с нагрузкой I, схемы промежуточных преобразований ( б-г, эквивалентные схемы по Тевенину ( 3 и Нортону ( е. [13] |
Схема эквивалентного кинематического источника показана на рис. 19, е сплошными линиями. [14]
Схема источника питания дуги может быть применена для ручной и автоматической резки металлов. [15]