Cтраница 1
Цепь развязки состоит из цепочки CZo - xsi и триода: Тъ Она развязывает триод распределителя Т5й от блокирующего триггера. [1]
Особенно важное значение цепи развязки имеют в высокочастотных ( резонансных или полосовых) усилителях, в которых они должны быть включены в цепи питания каждого каскада. [2]
В качестве разделительных конденсаторов и в цепях развязок высокочастотных каскадов применяются конденсаторы постоянной емкости типов БМ-2, МБМ, КМ, КЛС, КЮ-7в. [3]
Применяются они в сглаживающих фильтрах выпрямительных устройств, в цепях развязок и блокировок Номинальное напряжение электролитических конденсаторов в фильтре выпрямителя должны быть на 20 - 25 % выше напряжения, даваемого выпрямителем. Номинальное напряжение конденсатора, шунтирующего резистор ( сопротивление) автоматического смещения, не должно быть ниже напряжения смещения. [4]
Микросхема представляет собой оптоэлектронный переключатель логических сигналов, предназначенный для работы в цепях электрической развязки цифровой аппаратуры. [5]
![]() |
Интегрирующая RC-цепь.| Дифференцирующая RC-цепь. [6] |
При включении их по схеме рис. 3.6 они используются: в сглаживающих фильтрах выпрямителей, цепях развязки каскадов, устройствах частотной коррекции, интегрирующих цепях, УУСК, усилительных каскадах ( в качестве блокировочного), устройствах формирования пилообразного напряжения. [7]
Кроме того, для уменьшения паразитной связи между каскадами в анодную цепь каждого каскада включают так называемую цепь развязки, состоящую из конденсатора С и сопротивления R. Постоянную времени RC выбирают так, чтобы конденсатор не успевал заряжаться и разряжаться при изменениях тока; поэтому напряжение на нем, а следовательно, и между точками а и б остается постоянным. [8]
![]() |
Схемы соединений конден - товляются также с двумя или тре. [9] |
Бумажные конденсаторы типа МКВ, герметизированные в металлических корпусах ( рис. 6), применяются в цепях развязок, фильтрах, в цепях шунтирования экранных и катодных сопротивлений в низкочастотных схемах. [10]
Отсутствие напряжения на аноде лампы может быть вызвано перегоранием нагрузочного сопротивления или пробоем блокировочного конденсатора в цепях развязки. Падение напряжения на анодной нагрузке лампы, работающей в триггерной схеме, может быть большим, когда лампа открыта, и равным нулю, когда лампа закрыта. При отсутствии напряжения на экранной сетке лампы или значительном отклонении его от нормального проверяют сопротивление в цепи экранной сетки и блокировочный конденсатор. [11]
Для предотвращения попадания переменной составляющей на зажимы питания, например, первого каскада, может быть включена цепь развязки, состоящая из сопротивления Rp и конденсатора Сш ( рис. 43, б), который служит для шунтирования переменной составляющей, проникающей в цепь первого каскада. [12]
Электролитические конденсаторы устанавливают в цепях с преобладанием постоянной составляющей напряжения, например в фильтрах выпрямителей, в цепях развязок между каскадами усилителя, для шунтирования сопротивлений в цепях катода и экранной сетки лампы, для связи между каскадами в схемах на полупроводниках и в других аналогичных цепях. [13]
Электролитические конденсаторы устанавливают в цепях с преобладанием постоянного напряжения, например в фильтрах кенотронных выпрямителей, в цепях развязок между каскадами усилителя, для шунтирования сопротивлений в цепях катода лампы и экранной сетки и в других аналогичных цепях. [14]
Нормальная работа совмещенных АМ-ЧМ каскадов УПЧ обеспечивается за счет применения в контурах ПЧ-АМ емкостных делителей, обеспечивающих необходимую связь для AM и являющихся цепями развязки для ЧМ. [15]