Cтраница 3
В схеме на рис. 60 фазоинверторный каскад работает на двух транзисторах Г2 и Г3, включенных со стороны коллекторов по двухтактной схеме. На базу транзистора Г3 поступает импульс обратной полярности ( по сравнению с полярностью импульса на базе транзистора Г2) с резистора RS, включенного в общую цепь эмиттеров обоих транзисторов. С помощью переменного резистора Rg производится симметрирование плеч фазоинверторного каскада. [31]
Для этого сердечник выполнен из хромистой стали. Отпускание якоря происходит при подаче на реле импульса обратной полярности. [32]
Применение тиристорной схемы управления позволяет простыми средствами бесступенчато регулировать обороты электродвигателя. Диоды Д7 - Д10 в цепи управления тиристоров Д5 и Д6 установлены для предотвращения возникновения импульса обратной полярности на управляющем электроде. Резисторы R1 и R2 включены для выравнивания углов зажигания тиристоров. Сдвиг фазы управляющего напряжения относительно напряжения питания тиристоров осуществляется с помощью фазовращателя, который представляет собой цепь переменного тока, содержащую активное, индуктивное и емкостное сопротивления. [33]
![]() |
Полная схема ГГ с резервированием. [34] |
Четные гармоники, как и говорилось, получаются на выходе выпрямителя В. Если пара диодов Дь Дз, работающая в один полупериод, сильно отличается по сопротивлению от пары диодов Дь Дь пропускающих импульсы обратной полярности, то на четном выходе генератора гармоник получается последовательность, схематически изображенная на рис. 2.51. Нетрудно разложить ее на две: первую, состоящую из равных импульсов, и вторую, имеющую разнополярные импульсы высотой, равной половине разности исходных импульсов. Первая последователь - выходе ность содержит только четные, а вторая - нечетные гармоники. [35]
Показательно, что счетчик с потенциальными кольцевыми связями обычно выполняется без диодных вентилей. Их применение нецелесообразно уже потому, что при увеличении амплитуды возбуждающих импульсов ошибочные перебросы неочередных триггеров начинают наблюдаться значительно раньше, чем срабатывание от импульсов обратной полярности. [36]
Входной сигнал не вызывает перегрузки, если напряжение на транзисторе ( напряжение база - коллектор) не становится ниже 0 2 - 0 3 в. Уменьшение до нуля этого напряжения приводит к росту базового тока, заряжающего переходной конденсатор, а при дальнейшем росте амплитуды входного сигнала коллекторный переход открывается и на выходе возникает блокирующий импульс обратной полярности. [37]
Затем на экран подавался импульс отрицательного напряжения. После этого при прямом напряжении, амплитуда которого была постоянна во время эксперимента, фиксировалось новое значение автоэмиссионного тока и новое автоэмиссионное изображение. На испытываемый образец подавалась серия импульсов прямой и обратной полярности ( амплитуда импульсов обратной полярности увеличивалась на 200 - 400 В на каждый импульс) и при каждом импульсе прямой полярности фиксировалось новое значение автоэмиссионного тока и соответствующее ему автоэмиссионное изображение. [39]
![]() |
Схема привода. [40] |
При прохождении тока через катушки 4 и 6 в результате взаимодействия тока катушек и магнитного поля якоря 2 в зонах его полюсов возникают электромагнитные силы, действующие на якорь в одном направлении. Якорь 2 с печатающим элементом / перемещается к позиции печати. Возврат якоря в исходное положение может происходить нормально при прекращении токового импульса из-за магнитного притяжения к корпусу / или ускоренно при подаче токового импульса обратной полярности в результате электромагнитных сил, действующих на якорь в другом направлении. [41]
В триггере в каждом устойчивом состоянии один из триодов закрыт, в то время как другой открыт. Закрытое состояние соответствует высокому уровню выходного напряжения, а открытое - низкому уровню. Переход триггера из одного состояния в другое осуществляется импульсами, поступающими на вход ячейки. Импульс обратной полярности, поданный на вход, является нерабочим и не изменяет существующего состояния триггера. В кольцевых схемах для рассматриваемого случая используются схемы триггерных ячеек с раздельным входом. Примем, что рабочим импульсом является импульс отрицательной полярности и этот импульс закрывает открытую ячейку, повышая ее выходное напряжение. [42]
В момент tt входное напряжение приложено к резистору R, так как напряжение на конденсаторе скачком изменяться не может. При малых значениях т длительность выходного напряжения мала. Когда напряжение мвх ( г) становится равным нулю, конденсатор начинает разряжаться через резистор R. Таким образом формируется импульс обратной полярности. [43]
В момент tl входное напряжение приложено к резистору R, так как напряжение на конденсаторе скачком изменяться не может. Затем напряжение на конденсаторе возрастает по экспоненциальному закону, а напряжение на резисторе R, т.е. выходное напряжение, снижается по экспоненциальному закону и становится равным нулю в момент ( 2, когда зарядка конденсатора закончится. При малых значениях г длительность выходного напряжения мала. Таким образом, формируется импульс обратной полярности. [44]
Звуковой сигнал снимается в результате подачи тока в обмотку 2 реле КНА. Это осуществляется вручную нажатием на кнопку центрального съема сигнала SBC или автоматически от контактов реле ограничения длительности сигнала КТ. Звуковой сигнал снимается также при квитировании ключа управления. При этом размыкается цепь несоответствия и во вторичную обмотку Т трансформируется импульс обратной полярности, который отпирает транзистор TV2, что вызывает возврат КНА в исходное положение. [45]