Вольт-амперная характеристика - вентиль - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мы не левые и не правые, потому что мы валенки Законы Мерфи (еще...)

Вольт-амперная характеристика - вентиль

Cтраница 1


1 К расчету выпрямителя с емкостным фильтром. вольт-амперные характеристики. [1]

Здесь вольт-амперная характеристика вентиля с гпр tg а, током / s и напряжением насыщения Es заменена характеристикой эквивалентного вентиля гпр. При полупроводниковом диоде и кенотроне на оксидном катоде угол ф 0, а ток через вентиль не должен превышать допустимого imax.  [2]

Обратная ветвь вольт-амперной характеристики вентиля моделируется при замкнутой через диод цепи обратной связи. Выходное напряжение усилителя в этом случае лежит в пределах 0 5 - 1 в в зависимости от типа диода.  [3]

Важнейшими из них являются вольт-амперная характеристика вентилей, температурный диапазон работы приборов и др. Все эти сведения приводятся обычно в паспортных данных при выпуске вентилей и могут быть учтены при эксплуатации приборов в конкретных производственных условиях.  [4]

5 Кремниевый выпрямитель мощностью 1 000 кет ( народное предприятие ЧКД-Прага для. [5]

Так как наклон прямой ветви вольт-амперной характеристики вентиля зависит от температуры, то значительный перепад температур крайних рядов параллельно включенных вентилей приводит к неравномерному делению токов между ними.  [6]

Для расчетов чаще всего пользуются классификационной вольт-амперной характеристикой вентилей, по которой определяются средние значения прямого и обратного напряжений для заданных величин прямого и обратного токов. В справочниках электрические свойства вентилей оцениваются двумя контрольными точками классификационной характеристики: одна точка соответствует среднему значению падения прямого напряжения при протекании через вентиль номинального тока, эта точка определяет группу вентиля. Вторая точка соответствует среднему значению обратного тока при подключении к вентилю допустимого обратного напряжения. Предельно допустимое для вентиля обратное напряжение определяет класс вентиля.  [7]

Рассмотрим влияние температуры на прямую ветвь вольт-амперной характеристики вентиля. Это влияние принято оценивать температурным коэффициентом напряжения ( ТК О, который определяется как изменение падения напряжения, соответствующее изменению температуры на один градус при постоянном токе.  [8]

В схеме предусмотрен электронный осциллограф ЭО, позволяющий непосредственно на экране наблюдать обратную ветвь вольт-амперной характеристики вентиля.  [9]

10 Распределение токов в базе длинного ( а и тонкого ( б вен-тилей при высоких уровнях инжекции. [10]

При высоких уровнях инжекции ( 8 1) падение напряжения в базе возрастает и оказывает заметное влияние на вольт-амперную характеристику вентиля.  [11]

X - напряжение с делителя Я2 % з - Это позволяет на экране осциллографа наблюдать во время испытания обратную ветвь вольт-амперной характеристики вентиля.  [12]

Параллельное и последовательное соединение вентилей применяется также для повышения надежности преобразователя. Вольт-амперные характеристики вентилей одного и того же типа существенно отличаются друг от друга, поэтому их параллельное и последовательное соединение связано с рядом трудностей. При параллельном соединении вентилей из-за разброса прямых ветвей вольт-амперных характеристик общий ток нагрузки делится между вентилями неравномерно, поэтому одни вентили будут перегружены по току и перегреваться, а другие будут недоиспользованы. На распределение тока в параллельных ветвях влияют не только характеристики вентилей, но и их температура и идентичность как активного сопротивления шинных выводов, так и взаимной индуктивности параллельных ветвей БС по отношению к окружающей ошиновке.  [13]

Рассмотрим принцип действия токовыравнивающих реакторов. Вольт-амперные характеристики вентилей одного типа в проводящем направлении располагаются по обе стороны от некоторой усредненной характеристики, причем для вентилей одной группы в рабочей части характеристики имеют примерно одинашвый наклон.  [14]

По достижении установившейся температуры ( через 15 - 20 мин) с экрана осциллографа на кальку снимается вольт-амперная характеристика, которая затем переносится на масштабную бумагу в координатах ta и а. При необходимости построения вольт-амперной характеристики вентиля при температуре окружающей среды синхронно с началом протекания через ИВ первого импульса тока производится фотографирование вольт-амперной характеристики с экрана осциллографа.  [15]



Страницы:      1    2