Cтраница 2
Простой емкостный фильтр ( рис. 37.15, б) используется главным образом при относительно малых токах. Этот фильтр применяется чаще всего на выходе однополупериодной или двухполупериод-ной схемы выпрямления. Такой фильтр сильно изменяет режим работы выпрямителя, так как вентили включаются лишь на весьма короткое время, когда напряжение вторичной обмотки трансформатора превышает пульсирующее напряжение на конденсаторе. [16]
Вплоть до напряжения пробоя в обратном направлении или областей переключения в прямом направлении течет относительно малый ток насыщения, или ток утечки. При больших напряжениях происходит резкое возрастание токов из-за таких явлений, как лавинообра-зование, поверхностный пробой, нагревание, смыкание объемного заряда или переключение. Хотя эти процессы могут протекать одновременно, рассмотрим ради наглядности каждый из них отдельно. [17]
Приходится питать цепь возбуждения от небольшого вспомогательного генератора ( рис. 15 - 60) - возбудителя и регулировать относительно малый ток возбуждения возбудителя. [18]
![]() |
Схема многопредельного вольтметра. [19] |
Измерительные трансформаторы подразделяются на трансформаторы тока и напряжения и предназначаются соответственно для преобразования больших переменных токов и напряжений в относительно малые токи и напряжения. Благодаря трансформаторам можно применять приборы с небольшими стандартными номинальными значениями тока и напряжения ( например, 5 А и 100 В) в высоковольтных цепях, по которым могут протекать большие токи. [20]
Графики а ( /) для обоих режимов формовки имеют участки с постоянным значением а 0 75 0 05 при относительно малых токах и а 0 4 0 03 при больших токах. [22]
Из современных типов конденсаторов с относительно большой величиной удельной емкости на единицу объема наиболее подходя - щим является МБГЧ, имеющий хорошую термостабильность и относительно малый ток утечки. [23]
Разработка новых технологических режимов, обеспечивающих получение качественных анодных покрытий с заданными физико-химическими свойствами, требует создания специальных источников питания, отличающихся от традиционных, используемых при стационарном и нестационарном электролизах большой амплитудой выходного напряжения и относительно малыми токами. [24]
Последнее при относительно малых токах имеет немаловажное значение и может изменяться в широких пределах. В случае дуги, открыто горящей в воздухе, тепловые потоки и в какой-то степени электродинамические усилия стремятся ее растянуть. Это приводит к увеличению сопротивления дуги, снижению ударного коэффициента / Суд и амплитуд перенапряжений и способ. Дуга в узкой щели или под маслом, наоборот, в первый момент имеет повышенное сопротивление, но усиленное восстановление прочности. По мере образования газового пузыря и разгара канала ее сопротивление и восстановление прочности снижаются. Поэтому в процессе горения дуги ее режим и соответствующие перенапряжения могут существенно изменяться. [25]
Рассмотренный нами выше двуполярный источник питания с параметрическими стабилизаторами в выходной цепи используется в работе с операционными усилителями и другими линейными интегральными схемами. Он обеспечивает хорошее качество выходного напряжения при относительно малых токах, потребляемых нагрузкой. Часто, особенно когда нагрузка гложет изменяться в достаточно широких пределах, параметрические стабилизаторы не могут обеспечить должной стабилизации выходного напряжения и требуется применение более сложных схем. Наиболее простая из них - схема стабилизатора с последовательным транзистором. [26]
Импульсный режим снижает количество тепла, выделяемое эмиссионным током в оксидном слое катода. При непрерывном режиме то же количество тепла выделяется при относительно малых токах. Таким образом, допустимый разогрев оксидного слоя принципиально должен ограничивать величину тока эмиссии в непрерывном режиме значительно меньшими значениями, чем в импульсном режиме. [27]
![]() |
Упрощенная схема электронного стабилизатора напряжения. [28] |
Конденсатор С при этом не играет принципиальной роли. Он добавляется, чтобы за счет феррорезонанса достичь насыщения при относительно малых токах, потребляемых от сети. [29]
В заключение данного раздела отметим, что, кроме погрешностей собственно измерительной схемы, которая может быть доведена до 2 - 3 %, во всех способах измерения сопротивления петли, не связанных с отключением электроприемников, имеет место отрицательная погрешность, обусловленная шунтирующим влиянием подключенных потребителей. Дополнительная погрешность возникает также из-за того, что измерение производится при относительно малых токах, во много раз меньших, чем при замыканиях на корпус. [30]