Cтраница 1
Время опрокидывания, соответствующее времени лавинообразного процесса, определяется главным образом крутизной применяемых ламп. Время установления является наиболее длительной частью перехода схемы из одного состояния в другое. Оно требуется для достижения установившихся значений напряжений и токов в схеме после опрокидывания. В основном оно определяется емкостью ускоряющих конденсаторов и сопротивлением резисторов, через которые происходит их перезаряд. [1]
Время опрокидывания триггера составляет обычно несколько десятых долей микросекунды. [2]
Чтобы время опрокидывания было небольшим, глубина насыщения должна быть малой. [3]
За время обратного опрокидывания ток намагничивания трансформатора не успевает существенно измениться и к моменту закрывания транзистора в магнитном поле трансформатора запасена определенная энергия. [4]
Во время опрокидывания гироскопа демонстратор испытывает заметное воздействие гироскопических сил, стремя-шихся повернуть его вокруг горизонтальной оси, перпендикулярно к плоскости наружной рамки. [5]
За время обратного опрокидывания ток намагничивания трансформатора не успевает существенно измениться и к моменту закрывания транзистора в магнитном поле трансформатора запасена определенная энергия. [6]
За время лавинообразного опрокидывания схемы напряжение на конденсаторе С практически не успевает измениться. [7]
Во время лавинообразного опрокидывания схемы напряжения на них практически не успевают изменяться - конденсаторы Сь С2 представляют собой коротко-замкнутые участки цепи. Поэтому изменения тока в базовой цепи триода - под влиянием скачка напряжения на коллекторе другого плеча - ограничиваются только входным сопротивлением триода. [8]
Относительная длительность времени опрокидывания в общей длительности фронтов импульсов для спусковых схем на транзисторах намного меньше, чем для соответствующих ламповых схем, и обычно может не приниматься в расчет. Таким образом, длительность фронтов коллекторных импульсов, а также время восстановления триггерных схем на транзисторах определяются временем установления стационарных значений потенциалов и токов в коллекторных и базовых цепях триодов после опрокидывания схемы. [9]
Для уменьшения времени опрокидывания их нужно брать возможно меньшими, но так, чтобы выполнялось условие EK / RK / к. [10]
Сдвиг по времени опрокидывания триггеров пропорционален измеряемому напряжению. Следует иметь в виду, что двойные триоды 6Н2П, примененные в триггерах, могут проводить в некоторых режимах небольшие сеточные токи без ущерба для работы схемы компараторов. На осциллограмме напряжений блока компараторов напряжения на управляющих сетках левых триодов намп Л3 2 и Л3 3 даны с учетом максимально допустимых искажений за счет токов управляющих сеток. [11]
Так как во время обратного опрокидывания напряжение на конденсаторе практически не успевает измениться, то схема не сразу возвращается в исходное, устойчивое состояние. [12]
Таким образом, во время опрокидывания ковш смещается к краю шлаковоза, и выливающийся из ковша шлак не попадает на железнодорожное полотно. [13]
Мы видим, что время опрокидывания волны очень велико, так как оно обратно пропорционально малой амплитуде VQ начальной скорости частиц жидкости. [14]
![]() |
Спусковое устройство на неоновой лампе. а - схема. б - вольтамперная хар-ка.| Двустабильное спусковое устройство на 2 транзисторах ( типовая схема. [15] |