Cтраница 1
![]() |
Индикатор нуля на полупроводниках. [1] |
Входные триоды включены по схеме эмиттерного повторителя для получения большого входного сопротивления, что улучшает согласование моста с усилителем. [2]
Змиттерная шина входных триодов Т находится под небольшим положительным потенциалом Еа, снимаемым с делителя R3, Д3, что позволяет обеспечить режим отсечки выходных триодов Тц. Сопротивления 2 могут служить полезной нагрузкой; нагрузка может быть также включена параллельно выходному триаду. Управление распределителем осуществляется от источника положительных импульсов еу. [3]
![]() |
Схема реверсивного реле с коллекторной связью на триодах С проводимостью противоположного типа. [4] |
Режим отсечки входного триода запертого плеча поддерживается за счет падения напряжения между эмиттером и базой входного триода открытого плеча. Таким образом, данное состояние является устойчивым. [5]
Применение усилителя с нормально открытым входным триодом определяется тем, что в этих усилителях может быть достигнута относительно малая величина входного сопротивления, что играет решающую роль при использовании нуль-индикаторов в реле, содержащих схемы сравнения с циркулирующими токами. [6]
Первая буква означает состояние входного триода, вторая - выходного. [7]
![]() |
Схема генератора чередующихся импульсоз с однопереходными триодами. [8] |
При переключении одного из оаноп ер входных триодов на эмиттер другого через емкостные делители С3 - С или Сз - С2 подается отрицательный перепад напряжения. Если в момент подачи такого отрицательного скачка напряжение на эмиттере мало, задержка в переключении однопереходного триода меньше, чем в случае, когда отрицательный перепад подается при высоком потенциале эмиттера. Наличие этого явления, обусловленного нелинейностью характеристик зарядной цепи конденсатора, обеспечивает взаимную синхронизацию обоих генераторов. Частота и взаимное расположение импульсов управляются независимо при помощи потенциометров Ri и Ri соответственно. [9]
При этом для ограничения положительного потенциала базы входного триода целесообразно шунтировать вход реле диодом, как показано на рис. 19 пунктиром. [10]
![]() |
Характер изменения тока нагрузки и коллекторного тока. [11] |
Характер изменения тэка нагрузки и коллекторного тока входного триода в зависимости от тока сигнала, изображенный на рис. 20 в, соответствует сравнительно глубокой обратной связи. В этом случае при увеличении входного сигнала ( от достаточно большого по абсолютной величине отрицательного значения) смена состояний схемы происходит в следующей последовательности: НО - АО - АА - ОН. [12]
В соответствии с яайявН1НЫМ1и величинами выбираем в качестве входного триод типа П201; по переходной характеристике триода ( ряс. [13]
Малое входное сопротивление и опасность значительного сдвига рабочей точки входного триода при росте тока / ко вынуждает использовать в RC-цепях малые сопротивления и соответственно конденсаторы большой емкости. Однако последние трудно выбрать с малым температурным коэффициентом, который ощутимо сказывается при изменении температуры окружающей среды. Приведенная на рис. 8 схема RC-генератора рассчитана на генерацию колебаний частотой 100 гц со стабильностью не хуже 0 5 % в диапазоне температур от - 20 до 60 С. [14]
Из ( 38а) вытекает, что в рассматриваемой схеме входной триод работает при существенно более низком коллекторном напряжении по сравнению с выходным триодом. [15]