Cтраница 2
При очень больших токах обмотки - наматывают из нескольких параллельных проводов или соединяют их параллельно друг с другом. [16]
![]() |
Схемы выполнения выводов и нейтралей обмоток ВН. [17] |
При очень больших токах обмотки мотают из нескольких параллельных проводов или применяют параллельное соединение обмоток. Если обход обмотки вдоль витков происходит против часовой стрелки ( если смотреть с торца обмотки), обмотка называется левой, если по часовой стрелке - правой. [18]
При очень больших токах эмиттера в базе накапливается очень большой заряд, образованный дырками, который притягивает ( через цепь базы) и удерживает в базе такой же по величине отрицательный заряд, образуемый электронами проводимости. Поэтому-несмотря на возросшую скорость дырок, двигающихся к коллектору, вероятность их рекомбинации с электронами значительно увеличивается. [19]
При очень больших токах нагрузки применяют параллельное включение двух или большего количества однотипных мощных транзисторов. [20]
![]() |
Выходные характеристики ( а и схема включения лавинного триода для получения падающей выходной характеристики ( б. [21] |
При очень больших токах эмиттера его проводимость велика и шунтирующим действием сопротивления R можно пренебречь, считая, что цепь базы разомкнута. Одним его устойчивым состоянием будет режим, когда напряжение не превосходит Unpou, а ток равен / К0, а другим устойчивым состоянием - когда напряжение равно Uа, а ток определяется сопротивлением, включенным последовательно с триодом. [22]
При очень больших токах коллектора ( точка С) транзистор находится в режиме насыщения и опять может усиливать только одну полуволну входного напряжения. [23]
Для отключения очень больших токов, вызванных перегрузкой или коротким замыканием, часто применяются предохранители, в которых плавится вставка с сильно уменьшенной площадью поперечного сечения. При этом возникает дуга, которая горит между зажимами вставки предохранителя; условия погасания этой дуги полностью определяются выведенными выше соотношениями. Мы видим, что необходимо рассчитывать не только вставку предохранителя, но и ее зажимы, а именно расстояние между ними и их теплоемкость. [24]
Лишь при очень больших токах, когда нагрев происходит настолько быстро, что можно пренебречь отводом тепла, уравнение теплового баланса может быть решено с достаточной точностью. Поэтому при выборе конструкции и параметров предохранителей пользуются обычнз опытными данными. [25]
![]() |
Зависимость интегрального коэффициента передачи тока эмиттера от тока эмиттера. [26] |
Однако при очень больших токах эмиттера ( например, для / Э4, см. кривую 4 на рис. 3 - 5, б) в базе накапливается очень большой заряд дырок, который увеличивает в базе на столько же отрицательный избыточный заряд электронов проводимости. Поэтому возрастает вероятность рекомбинации дырок с электронами. Это вызывает дополнительную потерю тока эмиттера и соответственно приводит к некоторому уменьшению коэффициента А. [27]
![]() |
Зависимость интегрального коэффициента передачи тока эмиттера от тока эмиттера. [28] |
Однако при очень больших токах эмиттера ( например, для / Э4, см. кривую 4 на рис. 3 - 5, в) в базе накапливается очень большой заряд дырок, который увеличивает в базе на столько же отрицательный избыточный заряд электронов проводимости. Поэтому возрастает вероятность рекомбинации дырок с электронами. Это вызывает дополнительную потерю тока эмиттера и соответственно приводит к некоторому уменьшению коэффициента А. [29]
![]() |
Автоматический выключатель. [30] |