Cтраница 2
Параллельно первичной обмотке импульсного трансформатора включена согласующая цепочка, состоящая из сопротивления Rt и конденсатора Clf которая обеспечивает нормальные условия работы модулятора в период формирования переднего фронта импульса, предотвращая появление всплеска на его фронте. [16]
Проанализируем при этих условиях схему, содержащую триод и трансформатор, индуктивность коллекторной обмотки которого столь мала, что уже нельзя не считаться с возрастанием тока намагничения трансформатора в течение времени формирования переднего фронта импульса. [18]
![]() |
Семейство выходных.| Изменение тока коллектора транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером в ключевом режиме. [19] |
Однако, как только транзистор попадает в режим насыщения ( точка В на рис. 4.52), рост коллекторного тока прекращается. В этот момент заканчивается формирование переднего фронта импульса тока коллектора и начинается этап накопления избыточного заряда дырок в базе. [20]
Это уравнение позволяет определить значение производной тока эмиттера в конце паузы. Ее значение является начальным условием для этапа формирования переднего фронта импульса. [21]
Нелинейные обратные ветви характеристик полупроводниковых триодов весьма точно аппроксимируются всего двумя отрезками ( прямых. Благодаря этому формулы, получающиеся в результате решения линеаризованных уравнений, позволяют с точностью в несколько ( процентов пред-вычислить длительность паузы в блокинг-генераторе или решить обратную задачу - по определению необходимых С и iR при заданной длительности паузы между импульсами. Детальное исследование процесса формирования переднего фронта импульса в блокинг-генераторе позволило теоретически оправдать применение при оценке длительности фронта известных аппроксимативных выражений переходных и частотных характеристик триодов. Сопоставление расчетов по формулам ( 3 - 29), полученным с использованием аппроксимативных выражений для переходных характеристик ( 1 - 159а), с расчетами по формулам ( 3 - 27), выведенным при помощи строгих выражений для этих характеристик ( 1 - 155), показывает, что и те и другие одинаково хорошо качественно описывают зависимости длительности фронта от параметров триода и элементов, входящих в схему. [22]
В рассматриваемой схеме магнитный усилитель лишь запускает блокинг-генератор. Форма импульса тока управления тиристора зависит только от параметров блокинг-генератора. Правильный выбор параметров обеспечивает время формирования переднего фронта импульса 5 - 10 мксек, длительность импульса 20 - 30 мксек и соответствующий типу тиристора ток управления. [23]
![]() |
Схема получения сигнала, пропорционального фазе питающего напряжения. [24] |
При этом увеличивается количество диодных элементов, необходимых для реализации схемы, и на ее вход, кроме основного сигнала, должен подаваться инвертированный сигнал питающего напряжения. Такая схема обладает повышенной стабильностью. В схеме операционный усилитель / преобразует синусоидальное напряжение, приложенное ко входу, в пульсирующее, состоящее из П - образных импульсов постоянной амплитуды. Ширина П - образного импульса используется для формирования переднего фронта импульса пилообразного напряжения, промежутки времени между импульсами - для формирования заднего фронта. Эти промежутки времени определяются величиной отрицательного напряжения UCM. Формирование переднего и заднего фронтов импульсов пилообразного напряжения осуществляется усилителем 2, работающим в режиме интегратора. Отрицательный импульс с выхода усилителя / подается одновременно на вход Rs и на диод Д4 как опорное напряжение цели нелинейной обратной связи. [25]
При использовании в бломинг-генераторе триодов с высокими критическими частотами и достаточно малыми емкостями эмиттерных и коллекторных переходов критические значения ин / дукт. L и емкостей С, получаемые с помощью формул ( 3 - 32) и ( 3 - 33), оказываются малыми по сравнению с необходимыми для получения заданной длительности блоиинг-импульса. Поэтому уже нет необходимости при расчете блокииг-генера-тора с высокочастотными триодами учитывать влияние относительно больших L и С на быстрый процесс формирования фронта. Индуктивности рассеяния трансформатора в ряде случаев могут играть определяющую роль при формировании вершины импульса, что может быть использовано для практики. В связи с этим необходимо рассмотреть влияние индуктивностей рассеяния не только на вид вершины импульса, но и на формирование переднего фронта импульса. [26]