Cтраница 3
Меньшее значение имеют переходные токи свободных колебаний индуктивностей рассеяния трансформаторов и емкостей проводов. Частоты этих колебаний на порядок больше промышленной частоты и хотя их токи в том же отношении больше емкостных токов замыкания на землю, но токи этих колебаний, так же проходящие через замыкание на землю, как и при незаземленной нейтрали, затухают уже в течение доли периода промышленной частоты. Катушки в силу большого сопротивления при этих частотах не оказывают существенного влияния, и эти колебания протекают, как и при замыкании фазы у незаземленной сети. [31]
В зависимости от характера нагрузки, величины индуктивности рассеяния трансформатора и внутреннего сопротивления источника сигнала, питающего его первичную обмотку, трансформатор может представлять собой апериодическую или колебательную систему. В соответствии с этим различают трансформаторы апериодические и резонансные. Частотные характеристики для этих двух случаев показаны на рис. 11.2. Частота резонанса трансформатора, обусловленная индуктивностью рассеяния и емкостью нагрузки, лежит в области верхних частот полосы пропускания усилителя. [32]
![]() |
Полная эквивалентная схема трансформаторного каскада на транзисторе. [33] |
Как показывает опыт, резонансных явлений, обусловленных индуктивностью рассеяния трансформатора и емкостью нагрузки на частотах от 50 гц до 20 кгц не наблюдается. [34]
![]() |
Обобщенная частотная характеристика трансформаторного каскада. [35] |
Причиной частотных искажений на верхних частотах является увеличение сопротивления индуктивности рассеяния трансформатора. [36]
Величина угла перекрытия зависит от числа фаз, частоты, индуктивности рассеяния трансформатора и тока нагрузки; с увеличением этих факторов угол перекрытия увеличивается. [37]
Как происходит коммутация тока в диодах исследуемых схем при учете индуктивности рассеяния трансформатора. [38]
Здесь так же, как и в предыдущем примере, допустимую индуктивность рассеяния трансформатора рассчитывать не имеет смысла. [39]
Время, за которое нарастает ток t K, зависит от индуктивности рассеяния трансформатора Ls, его собственной емкости и от граничной частоты транзистора. Для высокочастотных транзисторов время нарастания может доходить до 1 икс, а для низкочастотных до 15 мкс. [40]
Индуктивное сопротивление Xz питающей сети оказывает такое же влияние, как и индуктивность рассеяния трансформатора, и поэтому в большинстве случаев при расчетах оно пересчитывается на вентильную сторону трансформатора и добавляется к индуктивному сопротивлению, обусловленному рассеянием. [41]
В этой противлении источника импульсов и первичной обмотки трансформатора; / - аэкв-суммарная индуктивность рассеяния трансформатора ( с учетом тормозящего действия вихревых токов); Сэкв-суммарная, емкость обмоток трансформатора, источника импульсов и нагрузки; г и-сумма приведенных активных сопротивлений нагрузки и вторичной обмотки трансформатора. [42]
При приближении к частотам, при которых начинают сказываться резонансные явления между индуктивностью рассеяния трансформатора и емкостью выпрямителей, погрешность становится положительной и резко возрастает. При низких частотах, вследствие уменьшения сопротивления потерь в стали погрешность получается отрицательной. [43]
![]() |
Типичные диаграммы напряже ний в блокинг-генераторе, работающем. [44] |
Точно описать работу лампы в схеме блокинг-генератора затруднительно из-за влияния емкостей схемы, индуктивности рассеяния трансформатора и отсутствия ламповых характеристик, описывающих работу лампы пр высоких сеточных напряжениях и токах. В связи с этим расчет блокинг-генератора с заданными характеристиками обычно основывается на эмпирических данных. Точные величины длительности импульса, времени нарастания и амплитуды определяются экспериментальным путем. [45]