Cтраница 2
Регулируемый генератор силовых импульсов ГСИ служит для формирования импульсов тока требуемой формы и состоит из выпрямителя и инвертора. С помощью стабилизированного генератора измерительных импульсов ГИИ формируются короткие импульсы тока прямоугольной формы, стабилизированные по напряжению. Смещение их во времени относительно силовых импульсов осуществляется с помощью фазорегулятора ФР. [16]
СР ( 42АБ), контакты которых автоматически управляют формированием цифровых импульсов тока в зависимости от знака итогов. Следовательно, при положении в ОС комплекта РЗИ происходит включение реле СР соответствующего счетчика. [17]
Формирователи импульсов используются в импульсных устройствах автоматики и вычислительной техники для формирования импульсов тока или напряжения с определенными показателями. [18]
Для обеспечения функции автостопа на плате Е1 расположен усилитель, предназначенный для формирований импульса тока, управляющего электромагнитом У. Элементы R51, R52, СЗО определяют время срабатывания триггера. Датчик-прерыватель В2 обеспечивает коммутацию входа усилителя автостопа на общий провод с частотой 8 - 150 Гц; RC-фильтр нижних частот ( R48, С27) защищает цепи усилителя от помех, возникающих в цепи датчика. Электромагнит Y включен в нагрузку усилителя. При этом транзисторы VIS, V17 закрыты и ток в цепи электромагнита отсутствует. Время зарядки конденсатора СЗО выбрано большим времени разгона ЛПМ. Время разрядки конденсатора С29 выбрано намного меньшим времени зарядки конденсатора СЗО. [19]
Наибольший практический интерес представляют диоды с резким восстановлением, обратного сопротивления, пригодные для формирования прямоугбльных импульсов тока с нано - и пико-секундной длительностью, так как именно в этом диапазоне диоды с резким восстановлением обратного сопротивления позволяют получать не достижимые другими способами результаты. При конструировании таких диодов, предназначенных для СВЧ-диапазона, необходимо предусмотреть возможное уменьшение емкости и индуктивности элементов корпуса, внутренних и внешних выводов. [20]
Схема блока формирования импульсов напряжения ( OAV, OTV) по параметрам и по назначению аналогична блоку формирования импульсов тока. [21]
![]() |
Функциональная схема вентильно-ин-дукторного электропривода. [22] |
В качестве основы для схемы управления приводом используются современные микропроцессорные средства, организующие посредством ШИМ задание нужного напряжения, а также токо-ограничение, формирование импульсов тока требуемой формы. [23]
В соответствующий момент времени на управляющий электрод поступают синхронизирующие импульсы, КУВ открывается и запасенная энергия в относительно короткий период времени, в течение которого происходит формирование импульса тока, поступает в нагрузку. В течение этого периода зарядный дроссель прерывает путь прохождения энергии через источник питания. В отличие от ГПИ-10 и ГПИ-15, где применены пассивные элементы - зарядные дроссели, в генераторе [3] для этой же цели использован активный элемент КУВ. [24]
Формирование импульсов тока базы и регулирование их относительной длительности производятся с помощью специальных схем, построенных на тех же транзисторах, работающих в релейном режиме. [25]
Ротор может использоватьс как основа мотор-колеса. Для формирования импульсов тока используется микро контроллерное управление. [26]
![]() |
Структурная схема формирователя импульсов тока. [27] |
Требования, предъявляемые к формирователю, определяются условиями его применения. Наиболее часто формирователи используются для формирования импульсов тока в шинах накопителей магнитных запоминающих устройств, а также для формирования импульсов тока в магнитно-диодных и бездиодных схемах. [28]
![]() |
Структурная схема формирователя импульсов тока. [29] |
Требования, предъявляемые к формирователю, определяются условиями его применения. Наиболее часто формирователи используются для формирования импульсов тока в шинах накопителей магнитных запоминающих устройств, а также для формирования импульсов тока в магнитно-диодных и бездиодных схемах. [30]