Формирование - передний фронт - импульс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."Чингисхан (Р. Асприн) Законы Мерфи (еще...)

Формирование - передний фронт - импульс

Cтраница 1


Формирование переднего фронта импульса определяется параметрами ИТ. ИТ имеет апериодический характер и выходное напряжение нарастает монотонно.  [1]

Время формирования переднего фронта импульса в блокинг -, генераторе в основном определяется инерционными свойствами транзистора, так как влияние индуктивности рассеивания и меж-витковых емкостей трансформатора оказывается незначительным.  [2]

При формировании переднего фронта импульса токи / х и iz и напряжения ивх и ыВых изменяются очень быстро. Но намагничивающий ток г и из-за большой индуктивности Lm намагничивающего контура за относительно малое время / ф не успевает значительно возрасти. Поэтому можно считать, что в рассматриваемом случае намагничивающий контур разомкнут.  [3]

При формировании переднего фронта импульса в течение времени / ф токи it, / 2 и напряжения вх ывых изменяются весьма быстро.  [4]

Окончание процесса формирования переднего фронта импульса связано с насыщением транзистора, когда он утрачивает усилительныэ свойства и положительная обратная связь прекращается. С этого момента начинается первый этап формирования плоской вершины импульса, при котором напряжение на коллекторе будет постоянным и близким к нулю, а ток базы будет заряжать конденсатор С, убывая по экспоненте. Когда конденсатор С полностью зарядится, то: с базы станет равным нулю и начнется второй этап формирования плоской вершины импульса, при котором напряжение на коллекторе остается равным нулю, а основным процессом в блокинг-генераторе является процесс рассасывания объемного заряда в транзисторе.  [5]

На первой стадии формирования переднего фронта импульса, пока крутизна анодно-сеточной динамической характеристики велика, а сеточный ток невелик, повышение сеточного напряжения происходит с нарастающей скоростью.  [6]

Как упомянуто было в параграфе, посвященном анализу формирования переднего фронта импульса, индуктивность рассеяния трансформатора существенно отражается на процессах формирования фронтов и вершины импульса.  [7]

8 Эквивалентная схема каскада при анализе переходного процесса. [8]

После окончания процесса разряда конденсатора С открывается транзистор TZ и начинается формирование переднего фронта импульса на его коллекторе.  [9]

10 Принципиальная электрическая схема импульсного термосигнализатора на полупроводниковых триодах. [10]

Экспериментальное изучение процессов в блокинг-генераторе показывает, что непосредственно по окончании формирования переднего фронта импульса токи триода достигают весьма больших значений. Вследствие того, что выходное сопротивление триода мало, от блокинг-генератора может быть взята во внешнюю цепь значительная мощность.  [11]

12 Графики токов в це - н О И С К О р О С Т Ь Ю, ТЭК ЧТО пях лампового блокинг-генера - э д с е и е а также напояжение. [12]

Что Изменения напряжения wc перестанут вызывать изменения тока 1а ( рис. 38.2) и формирование переднего фронта импульса прекратится.  [13]

Быстрое возрастание абсолютных величин токов базы и коллектора до максимума / кМ, / бм Соответствует формированию переднего фронта импульса.  [14]

15 Схема импульсного модулятора с зарядом накопителя от источника постоянного тока. [15]



Страницы:      1    2