Cтраница 2
От принципиальных схем соответствующих генераторов ( см. рис, 64 - 30, г и в) эти схемы отличаются только тем, что в них предусматриваются дополнительные реостаты, предназначенные для осуществления пуска и регулирования частоты вращения двигателей. [16]
Рассмотрим принципиальную схему генератора, приведенную на рис. 8.1. Сначала о самом простом - о блоке питания. В него входит трансформатор с двумя вторичными обмотками с напряжением 18 В и током 0 5 А, а также мостовой выпрямитель, выход которого выполнен со средней точкой. Относительно этой точки получают один номинал напряжения разной полярности - положительной и отрицательной. На выходе выпрямителя включены два регулятора на интегральных микросхемах, обеспечивающие стабильное напряжение питания 15 В. [17]
Поэтому в принципиальной схеме генератора развертки осциллографа С1 - 5 уменьшение времени ждущей развертки осуществляется уменьшением внутреннего сопротивления разрядного пентода Л3 путем увеличения напряжения на экранной сетке. [18]
На рис. 2.1 представлена принципиальная схема генератора на органическом топливе, в котором отвод тепла осуществляется окружающим воздухом, движущимся в охлаждающем контуре за счет естественной конвекции. Ввиду того что коэффициент теплоотдачи воздуха имеет небольшую величину, поверхность теплообмена необходимо развивать. С этой делью обычно используются радиаторы с плоскими ребрами, которые обеспечивают достаточно интенсивный теплоотвод и имеют сравнительно невысокое гидравлическое сопротивление. [19]
На рис. 67 представлена принципиальная схема генератора. [21]
На рис. 4.12 представлена принципиальная схема генератора RC с конкретными данными деталей. [22]
![]() |
Принципиальная схема пьезоэлектрического генератора с индуктивной обратной связью. [23] |
На рис. 7 изображена принципиальная схема пьезоэлектрического генератора с кварцем, включенным между сеткой и катодом вакуумного триода. [24]
![]() |
Принципиальная схема релаксационного генератора RC. [25] |
На рис. VII.1 показана принципиальная схема генератора импульсов RC, обеспечивающего на электроискровом станке модели ЛК318 питание межэлектродного промежутка прерывистым током, а на рис. VII.2 - электрокинематическая схема этого станка, предназначенного для обработки отверстий и полостей. [26]
Рассмотрим принцип действия и принципиальные схемы генераторов перечисленных систем. [27]
На рис. 3.17 показана принципиальная схема генератора акустических колебаний газоанализатора Трель, возбуждение акустических колебаний в котором происходит следующим образом. [28]
![]() |
Схема генератора независимого возбуждения. [29] |
На рис. 7.1 представлена принципиальная схема генератора постоянного тока независимого возбуждения. Обмотка возбуждения его питается постоянным током от постороннего источника. [30]