Cтраница 5
![]() |
Схема ( а и характеристика ( б двухтактного магнитного усилителя. [61] |
Ток нагрузки в этой схеме является разностью токов / j и 12 обоих магнитных усилителей. Обмотки управления усилителей включены последовательно и встречно. Разность токов в нагрузке при этом возрастает. Увеличение тока управления в другом направлении приводит также к возрастанию тока нагрузки, но уже при другой полярности. Недостатками двухтактных схем являются необходимость наличия двух усилителей и большие потери в балластных сопротивлениях. [62]
Ток нагрузки в этой схеме является разностью токов / i и / 2 обоих магнитных усилителей. Обмотки управления усилителей включены последовательно и встречно. Разность токов в нагрузке при этом возрастает. Увеличение тока управления в другом направлении приводит также к возрастанию тока нагрузки, но уже при другой полярности. [63]
![]() |
Схема ( а и характеристика ( б двухтактного магнитного усилителя. [64] |
Ток нагрузки в этой схеме является разностью токов 1г и / 2 обоих магнитных усилителей. Обмотки управления усилителей-включены последовательно и встречно. Разность токов в нагрузке при этом возрастает. Увеличение тока управления в другом напра - i влении приводит также к возрастанию тока нагрузки, но уже при другой полярности. [65]
Первые же исследования структур с кольцевым управляющим электродом показали, что их dljdt - стой кость существенно зависит от величины тока управления. Дело в том, что на сравнительно большой длине границы эмиттера технологически невозможно добиться одинаковых условий для протекания базового тока и одинаковых условий включения. Включение в этих условиях происходит при малых токах управления в одной небольшой области ( либо точке), иногда, но реже в двух-трех местах. По мере увеличения тока управления у все большей части границы эмиттера с управляющим электродом возникает включенное состояние. Это явление и приводит к резкому увеличению So от тока управления. Эти зависимости дают представление об уровне технологии изготовления тиристора и достигнутой степени идентичности всех участков границы эмиттер - базовый электрод. Поскольку у современных импульсных и высокочастотных тиристоров в силу изложенного выше существует зависимость Su ( Iy), для них целесообразно существенно увеличивать токи управления ( что и делается на практике), а также применять предварительное усиление тока управления [13] либо использовать для этого специальный вспомогательный маломощный тиристор, выполненный на той же полупроводниковой пластинке. [66]
Электрические свойства слоев структуры по площади, как правило, неоднородны. Следовательно, в процессе сжатия площади токопроводящей области мощной структуры повышение плотности тока на отдельных участках происходит быстрее, чем в других. Неравномерно распределена и плотность тока управления, причем участки с повышенными плотностями анодного и базового токов могут пространственно не совпадать. Вследствие этого возникает необходимость повышения общего тока управления и коэффициент К соответственно снижается. К снижению К при выключении структур большей площади приводит также необходимость увеличения тока управления для ускорения процесса сжатия токопроводящей области и разрыва образовавшегося шнура и тем самым для уменьшения тепловой энергии, выделяющейся при выключении. [67]
![]() |
Дроссель насыщения. [68] |
МУ падает и почти все напряжение питания прикладывается к нагрузке, в рабочей цепи начинает протекать значительный ток. В начале отрицательного полупериода выпрямитель в рабочей цепи запирается и отключает рабочую обмотку от напряжения питания. Индукция под воздействием тока управления, действующего в противоположном направлении по сравнению с рабочим током, начинает уменьшаться, стремясь к - В. С изменением полярности напряжения питания выпрямитель начинает проводить намагничивающий ток и действие схемы повторяется. Момент насыщения сердечника и, следовательно, угол проводимости а, и среднее значение тока нагрузки определяются начальным значением индукции Во, а значит, и соответствующим ему значением тока управления / у. При увеличении тока управления до величины, достаточной для полного размагничивания сердечника, ток нагрузки уменьшится до минимума. Для получения более удобной зависимости вход - выход применяется дополнительная обмотка управления ( обмотка смещения), в которую подается ток соответствующей величины и полярности. [69]
![]() |
Однофазный усилитель.| Трехфазный усилитель. [70] |
В момент насыщения сердечника ( В В) напряжение на рабочей обмотке МУ падает, почти все напряжение питания прикладывается к нагрузке и в рабочей цепи начинает протекать значительный ток. В начале отрицательного полупериода вентиль запирается и отключает рабочую обмотку от напряжения питания. Индукция под воздействием тока управления, действующего в противоположном направлении по сравнению с рабочим током, начинает уменьшаться, стремясь к - Bs. С изменением полярности напряжения питания вентиль начинает проводить намагничивающий ток и действие схемы повторяется. Момент насыщения сердечника и, следовательно, угол проводимости а и среднее значение тока нагрузки определяются начальным значением индукции В0, а значит и соответствующим ему значением тока управления / у. При увеличении тока управления до значения, достаточного для полного размагничивания сердечника, ток нагрузки уменьшится до минимума. Для получения более удобной зависимости вход-выход применяется дополнительная обмотка управления ( обмотка смещения), в которую подается ток соответствующей полярности. [71]
Этот режим соответствует сильному подмагничи ванию дросселя. Переключение генератора в оба полупериода происходит вследствие перехода транзисторов в активную зону. Постоянно насыщенное состояние дросселя и трансформатора соответствует почти короткому замыканию на выходе генератора. Транзисторы работают с токами коллектора, близкими к току переключения / кл. Скорость нарастания тока коллектора велика и определяется малыми индуктивностя-ми трансформатора и дросселя. При больших нагрузках генератор работает в режиме малых токов базы, одной из особенностей которого является рост частоты по мере увеличения нагрузки. Изменение нагрузки, а следовательно и частоты, в этом случае осуществляется изменением тока подмагничивания дросселя. На основании закона равенства ампер-витков можно утверждать, что увеличение тока управления приводит к соответствующему увеличению тока в рабочей обмотке дросселя и, следовательно, в коллекторной цепи транзистора. [72]