Cтраница 1
Бестрансформаторные схемы получили наибольшее распространение в установках малой и средней мощности, так как позволяют снизить стоимость и уменьшить массу преобразователей. Недостатком таких схем являются большие токи короткого замыкания в преобразователях. Кроме того, выпрямленное напряжение в этих схемах зависит от напряжения сети. [1]
Бестрансформаторные схемы позволяют осуществлять непосредственную связь между каскадами ( без разделительных конденсатов) и обратную связь по постоянному току, при которых уменьшается количество элементов я улучшается стабильность режима работы. [2]
Бестрансформаторные схемы выпрямителей отличаются простотой, малыми габаритами и низкой стоимостью. [3]
![]() |
Бестражформаторные двухтактные усилители на транзисторах. [4] |
Бестрансформаторные схемы усилителей широко применяются в интегральной схемотехнике. [5]
Бестрансформаторная схема питания от сети позволяет значительно уменьшить габариты и вес устройства, хотя при этом увеличивается потребляемая мощность. Подключение реле к регистру через полупроводниковые ключи на транзисторах ( Л-2) уменьшает в 8 - 10 раз потребляемую мощность, истребует отдельного блока питания для транзисторных ключей. [6]
Бестрансформаторная схема питания от сети позволяет значительно уменьшить габариты и вес устройства, хотя при этом увеличивается потребляемая мощность. Подключение реле к регистру через полупроводниковые ключи на транзисторах ( Л-2) уменьшает в 8 - 10 раз потребляемую мощность, но требует отдельного блока питания для транзисторных ключей. [7]
![]() |
Бестрансформаторные входные устройства, выполненные на электронных лампах. [8] |
Бестрансформаторные схемы входных устройств, выполненные на полупроводниковых триодах, показаны на рис. III-2. [9]
Такая бестрансформаторная схема усилителя НЧ позволяет получить хорошие электрические параметры и устойчивую работу приемника в интервале температур от - 10 до 40 С. [10]
Преимущества бестрансформаторных схем состоят в их простоте, нечувствительности к внешним магнитным полям, возможности обеспечить сравнительно высокое входное сопротивление и, наконец, в дешевизне. [11]
В бестрансформаторных схемах двухтокового торможения IB первый момент включения к обмоткам статора подводится полное напряжение сети, снижающееся по мере нарастания тока. В схеме рис. 46 включение производится сразу на пониженное напряжение, что способствует понижению ударных и знакопеременных моментов. [12]
Широко известны различные трансформаторные и бестрансформаторные схемы УНЧ. В трансформаторных УНЧ напряжение пита-ния полностью приложено к коллекторам оконечных транзистров. Однако большие потребляемые токи приводят к насыщению материала сердечника согласующего или выходного трансформатора и возникновению больших нелинейных искажений. Для их снижения приходится уменьшать число ампер-витков или увеличивать габариты трансформатора. Уменьшение числа ампер-витков приводит к уменьшению индуктивности трансформатора и сужению полосы пропускания усилителя со стороны нижних звуковых частот. Увеличение габаритов трансформатора не всегда выполнимо из-за ограниченных размеров самого автомобильного приемника. Поэтому обычно находится компромиссное решение между полосой пропускания и мощностью усилителя, с одной стороны, и допустимыми габаритами - с другой. Промежуточным решением является использование трансформатора в фазоинверсном каскаде и бестрансформаторного выхода в оконечном каскаде. Такое построение позволяет использовать преимущества обоих типов схем, так как фазоинверсный - трансформатор имеет сравнительно малые габариты. [13]
Сравнивая между собой трансформаторные и бестрансформаторные схемы включения вибропреобразователей, можно констатировать, что последние обеспечивают меньшую чувствительность ( меньшее отношение полезного сигнала к помехам), меньшие коэффициенты передачи и избирательности, в них трудно обеспечить разделение входных цепей. [14]
![]() |
Схема оконечной двухтактной ступени без выходного трансформатора. [15] |