Cтраница 1
Схема генератора пилообразного напряжения на полупроводниковых приборах с отрицательной обратной связью приведена на рис. 10.21. В исходном состоянии на базе транзистора имеется небольшое положительное напряжение. Транзистор закрыт, а конденсатор С2 заряжен. При поступлении на вход отрицательного импульса диод Д закрывается, напряжение на базе падает до небольшого отрицательного значения и транзистор открывается. Начинается перезаряд конденсатора С через транзистор и резистор Л6 - Отрицательная обратная связь между коллектором и базой транзистора стабилизирует ток перезаряда конденсатора. [1]
Схема генератора пилообразного напряжения на полупроводниковых приборах с отрицательной обратной связью приведена на рис. 6.37. В исходном состоянии на базе транзистора имеется небольшое положительное напряжение. [2]
Схема генератора пилообразного напряжения на тиратроне приведена на рис. 5.18, а. На сетку тиратрона подается синусоидальное синхронизирующее напряжение HC. [3]
Схема генератора пилообразного напряжения на динисторе ( рис. 47 а) идентична обычной схеме релаксационного генератора на неоновой лампе, но имеет лучшие характеристики по сравнению с последней. [4]
![]() |
Тиратронный генератор пилообразного напряжения. [5] |
Схемы генераторов пилообразного напряжения, применяемые в современных электронных осциллографах, разнообразны. [6]
Схема генератора пилообразного напряжения звуковых частот, показанная на рис. 4.14 а, имеет хорошую температурную стабильность и построена на таймере. [7]
Как построена схема генераторов пилообразного напряжения с токоста-билизирующими элементами. [8]
Как построена схема генераторов пилообразного напряжения с токостабилизирующими элементами. [9]
Основные параметры схемы генератора пилообразного напряжения ( С, Ri, R2 и Ек) определяют по заданным значениям длительностей прямого / 1 и обратного / а ходов, требуемой амплитуде пилообразного напряжения t / M ( рис. 99, а) и нормируемой величине коэффициента нелинейности / гн. [10]
![]() |
Пилообразное напря - [ IMAGE ] - 12. Схема генератора пилооб. [11] |
При включении схемы генератора пилообразного напряжения на тиратроне ( рис. 10 - 12) конденсатор С заряжается через диод Дот источника питания с напряжением VQ. Конденсатор заряжается до тех пор, пока тиратрон Т заперт и практически не пропускает ток. Когда конденсатор зарядится до напряжения зажигания тиратрона U3, последний зажжется и конденсатор быстро разрядится через него. Разряд продолжается до тех пор, пока напряжение на конденсаторе не упадет до величины, равной напряжению погасания тиратрона Un. Когда тиратрон погаснет, конденсатор начнет вновь заряжаться и весь процесс периодически повторяется. [12]
Основные параметры схемы генератора пилообразного напряжения ( С, Ri, R2 и Ек) определяют по заданным значениям длительностей прямого / 1 и обратного / а ходов, требуемой амплитуде пилообразного напряжения t / M ( рис. 99, а) и нормируемой величине коэффициента нелинейности / гн. [13]
Поэтому в схемах генераторов пилообразного напряжения принимают дополнительные меры, позволяющие улучшить линейность раСоч го участка. Одной из таких мер является использование; отрицательной обратной СРЯЗН по току. В этом случае уменьшение анодного токя пентода сопровождается уменьшением отрицательного смещения на его управляющей сетке, гследстзие чего скорость изменения тска при заряде или разряде конденсатора падает и, следовательно, поьышается линейность напряжения на конденсаторе. [14]
Поэтому в схемах генераторов пилообразного напряжения принимают дополнительные меры, позволяющие улучшить линейность рабочего участка. Одной из таких мер является использование отрицательной обратной связи по току. В этом случае уменьшение анодного тока пентода сопровождается уменьшением отрицательного смещения на его управляющей сетке, вследствие чего скорость изменения тока при заряде или разряде конденсатора падает и, следовательно, повышается линейность напряжения на конденсаторе. [15]