Cтраница 2
Двигатели осуществляется увеличением тока управления МУС до величины, при которой его ток нагрузки станет равным току холостого хода. Это вызывает снижение до нуля тока в цепи управляющего электрода тиристора. [16]
Видно, что увеличение тока управления выше 150 мА уже не приводило к заметному изменению вида характеристики. Это связано с пробоем эмит-терного перехода, через который осуществлялось управление, и, следовательно, с уменьшение эффективного тока, который воздействовал на токопро-водящий канал. [18]
Он уменьшается также с увеличением тока управления. [19]
![]() |
Структурная схема ( а, семейство прямых ( б и обратных ( в вольт-амперных характеристик обращенного тиристора при различных. [20] |
Из характеристик видно, что с увеличением тока управления наблюдается резкий сдвиг кривых в сторону больших токов, что объясняется транзисторным эффектом. Транзисторный эффект заключается в том, что обратный ток коллекторного перехода тиристора, так же как и транзистора, зависит от величины положительного тока управления. [21]
Вследствие того что коэффициенты ах и а2 зависят от изменения тока, проходящего через прибор, при увеличении тока управления, повышении температуры либо анодного напряжения ток через тиристор возрастает и сумма коэффициентов а. [22]
![]() |
Механические характеристики двигателей, включенных по схемам. [23] |
В замкнутых системах привода при небольших диапазонах регулирования нашла применение схема рис. 4.10 6, когда можно осуществить увеличение тока управления / у магнитного усилителя в зависимости от нагрузки на валу двигателя таким образом, что рабочая точка двигателя перемещается с одной механической характеристики на другую. Геометрическое место точек на плоскости s, M представляет собой довольно жесткие механические характеристики, показанные на рис. 4.11 6 штриховой линией. Увеличение диапазона регулирования свыше D2: 1 нецелесообразно, так как согласно (2.27) это приведет к росту потерь скольжения в роторной цепи. [24]
Рабочая характеристика трансформаторного магнитного усилителя ( зависимость рабочего тока от тока управления) изображена на рис. 10.20. Видно, что с увеличением тока управления / у ток в нагрузке / р уменьшается. [25]
Если управляющий электрод присоединить к источнику постоянного тока таким образом, чтобы к нему был приложен положительный потенциал, а к катоду - отрицательный, то по мере увеличения тока управления / у ( / yi / yo) величина напряжения переключения / пер будет уменьшаться и при определенном токе управления / спр, называемом током спрямления, тиристор пол: ностью откроется. [27]
Если управляющий электрод триодного тиристора присоединить к источнику постоянного тока так, чтобы к нему был приложен положительный потенциал, а к катоду - отрицательный, то по мере увеличения тока управления / у ( / уз / У2 / yi / уо) величина напряжения переключения, при которой тиристор отпирается, будет уменьшаться и при определенном токе управления / спр, называемом током спрямления, тиристор полностью откроется. После того как триодный тиристор будет включен, цепь управления может быть разомкнута, так как тиристор все равно будет проводить постоянный ток. [28]
Если рассматриваемую характеристику построить в зеркальном изображении ( рис. 10.5, в), то по своему виду она будет похожа на характеристику вход - выход контактного аппарата, изображенную на рис. 10.2. Действительно, при увеличении тока управления от нуля до г ср величина тока нагрузки остается большой и примерно постоянной. Это как бы соответствует замкнутому состоянию контактов. [29]
Ток базы, ограничиваемый сопротивлением R6, во много раз меньше коллекторного, который проходит через транзистор только при наличии тока базы и напряжения между эмиттером и коллектором. С увеличением тока управления увеличивается и основной ток. Если напряжение между эмиттером и базой равно нулю, то ток базы тоже будет равен нулю, и, следовательно, коллекторный ток не возникает даже при наличии разности потенциалов между эмиттером и коллектором. В этом случае говорят, что транзистор закрыт. [30]