Cтраница 1
Усилитель фототоков питается постоянным током с непосредственной гальванической связью между каскадами; для него необходим незаземленный источник опорного напряжения на 9 в. Для этого собран выпрямитель, который питается от обмотки трансформатора Tpl. Все цепи выпрямителя имеют хорошую изоляцию относительно земли и экранировку от остальных узлов схемы. Напряжение, подаваемое на ЭПС-134, стабилизируется кремниевым стабилитроном Д-809, стабильность которого выше батарей КБС-Л-05, применяемых в ОФ-4. Rs регулируются в соответствии с режимом стабилитрона. [1]
Усилители фототоков по типу применяемых усилительных элементов подразделяются на тиратронные, ламповые, полупроводниковые и магнитные. Наибольшее практическое применение получили ламповые усилители, так как они обладают стабильными характеристиками и обеспечивают четкую работу фотореле в самых жестких эксплуатационных условиях. [2]
Особенности усилителя фототоков: наличие вибрационного преобразователя постоянного фототока в сигнал переменного тока частотой 400 гц; применение входного трансформатора, вторичная обмотка которого вместе с конденсатором С9 образует резонансный контур, настроенный на частоту 400 гц, для выделения синусоидальной составляющей сигнала; применение трехкаскадного усилителя, собранного на сопротивлениях по двухтактной схеме на пальчиковых лампах 6Н2П; применение выходного трансформатора Тр3, напряжение со вторичной обмотки которого подается на управляющую обмотку двигателя ДИД-05. [3]
![]() |
Схемы фотореле. [4] |
В качестве усилителей фототоков наиболее широкое применение получили электронные усилители, так как они обладают стабильными характеристиками и обеспечивают четкую работу фотореле в самых жестких эксплуатационных условиях. [5]
В качестве усилителей фототоков наиболее широкое практическое применение получили электронные усилители, так как они обладают стабильными характеристиками и обеспечивают четкую работу фотореле в самых жестких эксплуатационных условиях. [6]
Применение в рассмотренной схеме усилителя фототоков полностью устраняет указанный недостаток. В других вариантах описанного фотореле все элементы его, кроме реле Р, сохраняются, а вместо последнего подключается ] усилитель. Таким образом можно повысить мощность исполнительного реле, сохранив все остальные параметры фотореле. [7]
Фототранзисторы выполняют роль фотодиода и усилителя фототока. Конструктивно и по принципу действия фототранзистор аналогичен плоскостному биполярному транзистору. [8]
![]() |
Оптико-электронное устройство. [9] |
Фототранзистор совмещает функции фотодиода и усилителя фототока. При освещении области в ней образуются электронно-дырочные пары, которые диффундируют к эмиттеру и коллектору, увеличивая ток последнего. [10]
![]() |
Принципиальная схема ( а и схема размещения узлов аппаратуры светоуправле-ния ( б на модели танка. [11] |
Каждый фотодиод и относящийся к нему усилитель фототока ( на рис. 341 б - УФ 1 и УФ2) управляет только своим электродвигателем. Между фотодиодами установлена светонепроницаемая перегородка, позволяющая освещать фотодиоды раздельно. [12]
Ремевиый коэффициент усиления; б - усилитель фототока; в - источник тока; г - смеще - е Дифференциального усилителя, обеспечивающее нулевой температурный дрейф коэффициента вых еНИЯ; - детектор положительных пиковых значений; е - детектор отрицательных пико - Гкг, 2Иачении; ж - - схема управления током; з - высоковольтная схема для плавающей нагрузки щийффициент Усиления равен 22 для обоих ОУ: С / Э5В, С / - 35В); и - - быстродействую-ила логарнфмический преобразователь; к - логарифмический преобразователь с температур он компенсацией. [13]
ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ ( ФЭУ), усилитель слабых фототоков, действие к-рого основано на вторичной электронной эмиссии. [14]
Фотореле состоит из фотоэлемента Ф, усилителя фототока, в качестве которого используют вакуумный триод Т, и электромагнитного реле ЭМР, включенного в анодную цепь триода. [15]