Cтраница 3
![]() |
Принципиальная изме - [ IMAGE ] Принципиальная измерительная мо-рительная дифференциальная схе - стовая схема дроссельного газоанализатора. [31] |
На рис. 38.2 показана принципиальная измерительная схема газоанализатора, построенного на базе мостовой дроссельной схемы. В одно из плеч моста входит также подстроеч-ный дроссель 6, служащий для начального уравновешивания измерительной схемы. [32]
![]() |
Схема трансформаторного пред - мощного каскада. [33] |
Указанным выше требованиям удовлетворяют несколько схем, две из которых - трансформаторная схема и дроссельная схема с катодным выходом - являются наиболее употребительными. [34]
Для включения люминесцентных ламп при наименьшей расчетной температуре окружающего воздуха до-10 С рекомендуется применять преимущественно дроссельные схемы включения со стартерами. При наименьшей расчетной температуре воздуха - 10 ч - 35 С следует применять специальные бесстартерные схемы включения. [35]
![]() |
Схема генератора кадровой развертки на транзисторах. [36] |
На рис. 5.14 приведена схема генератора кадровой развертки с выходным каскадом, выполненным по дроссельной схеме. Потенциометр R предназначен для первоначальной установки тока выходного каскада. [37]
При анодной модуляции в качестве модуляторных каскадов применяют усилители низкой частоты, построенные по трансформаторной или дроссельной схеме. Одна из возможных схем с параллельным включением генераторной и модуляторной ламп приведена на рис. 3.7. Модулирующее напряжение с частотой 2 подается на сетку лампы модулятора Л 4 и изменяет анодный ток лампы, протекающий по первичной обмотке модуляционного трансформатора Tpz. При этом изменяется анодное напряжение лампы Л2, на сетку которой подается напряжение высокой ( несущей) частоты о. На колебательном контуре, настроенном на частоту ш и являющимся анодной нагрузкой лампы Л2, выделяется напряжение высокой частоты, амплитуда которого изменяется по закону модулирующего напряжения. [38]
При анодной модуляции в качестве модуляторных каскадов применяют усилители низкой частоты, построенные по трансформаторной или дроссельной схеме. Одна из возможных схем с параллельным включением генераторной и модуляторной ламп приведена на рис. 9.7. Модулирующее напряжение с частотой П подается на сетку лампы модулятора Л и изменяет анодный ток лампы в первичной обмотке модуляционного трансформатора Трг. При этом изменяется анодное напряжение лампы Л2, на сетку которой подается напряжение высокой ( несущей) частоты со. На колебательном контуре, настроенном на частоту со и являющемся анодной нагрузкой лампы Л2, выделяется напряжение высокой частоты, амплитуда которого изменяется по закону модулирующего напряжения. [39]
Вг), а правый недомагничен до состояния - - Вг из-за вводимого так же, как в дроссельных схемах, запаса по потоку а. [40]
![]() |
Токи и напряжения в схеме. [41] |
Схема генератора кадровой развертки переносного ТВ приемника приведена на рис. 6.86. Нагрузкой выходного каскада ( транзистор Т3), выполненного по дроссельной схеме, являются ОК. [42]
При небольших выходных мощностях ( до единиц Вт) оконечные каскады выполняются, как правило, на биполярных транзисторах по трансформаторной или дроссельной схеме в режиме А или на ИС. [44]
Таким образом, в отличие от трансформаторной схемы, где списывание единицы с передающего сердечника сопровождалось записью единицы в воспринимающий сердечник, в этой дроссельной схеме списывание единицы с передающего сердечника вызывает запись нуля в воспринимающий и наоборот. Происходит инвертирование кода, которое необходимо учитывать при составлении логических схем. [45]