Cтраница 1
Выход рабочей точки, задаваемой мгновенным значением входного сигнала, на границу этого участка приводит к скачкам напряжения ( рис. 5.5, б) и тока в системе. [1]
При выходе рабочей точки на кривую ограничения мощности N N0 приходится идти на холостые сбросы для гашения напора и возвращение экстремали в поле треугольника. [2]
При выходе рабочей точки магнитного усилителя в область насыщения его коэффициент усиления и постоянная времени соответственно изменяются. [3]
Для биполярного транзистора выход рабочей точки за границы области безопасной работы всегда более опасен при относительно малых рабочих токах и соответственно больших напряжениях, чем при больших токах и малых напряжениях. Этот факт иллюстрирует на рис. 3.32 линия равной безопасности ( показана пунктиром) - геометрическое место точек, в которых вероятность катастрофического отказа одинакова. [4]
Процесс опрокидывания импульсного устройства на туннельном диоде ( ТД) начинается с выхода рабочей точки диода на падающий участок его статической характеристики и заканчивается переходом рабочей точки на противоположную восходящую ветвь характеристики. Длительность процесса опрокидывания является важнейшей характеристикой импульсного устройства, в значительной степени определяющей его предельные динамические характеристики. Стадия подготовки определяет задержку и начальную скорость развития лавинообразного процесса. [5]
Для большинства полупроводниковых приборов ОБР ограничивается дополнительно отрезком C D и уменьшается. Выход рабочей точки за ОБР приводит, как правило, к необратимому ухудшению параметров прибора. [6]
![]() |
Блок-схема СЭР тяжелого токарного станка. [7] |
Угловая скорость двигателя увеличивается, показатель эффективности также увеличивается. После выхода рабочей точки в область экстремума начинает изменяться напряжения t / y и система работает в режиме автоколебаний. [8]
![]() |
К расчету резисторного каскада предварительного усиления. а - на биполярном транзисторе ( пример. б - на полевом транзисторе. [9] |
При этом уменьшается возможность выхода рабочей точки из линейного участка характеристики при изменении температуры или напряжения питания и старении или замене транзистора в каскаде. [10]
При увеличении относительной продолжительности включения до критического значения ( у укр) разбег системы заканчивается в точке А, лежащей на пересечении прямой о шкр. Значение критической относительной продолжительности включения Укр, ниже которой обеспечивается устойчивая работа системы и выход рабочей точки в точку статического равновесия на механической характеристике, может быть определено из уравнения механической характеристики для зоны прерывистых токов при подстановках ш шкр. [11]
![]() |
Отрицательная обратная связь. [12] |
Это выполнить несложно, учитывая, во-первых, меньшие нелинейные искажения в предыдущих каскадах и, во-вторых, увеличение входного сопротивления данного каскада за счет отрицательной обратной связи. Действительно, амплитуды напряжений и токов в предыдущих каскадах меньше, чем в данном, а потому меньше опасность выхода рабочей точки на криволинейный участок характеристики. Необходимость же увеличить входное напряжение для сохранения прежней мощности в нашем каскаде свидетельствует об увеличении входного сопротивления нашего каскада. [13]
![]() |
Защита транзистора от лавинного пробоя при помощи ЛС-цепи ( а, шунтирующего. [14] |
При использовании транзистора необходимо обеспечить нахождение его рабочей точки внутри ОБР без выхода за ее пределы. Даже кратковременный выход рабочей точки за пределы соответствующей ОБР влечет за собой попадание транзистора в область пробоя. С целью защиты транзистора от возможного пробоя обычно формируют траекторию его переключения при работе в ключевом режиме. Для этого к транзистору подключают дополнительные цепи, содержащие резисторы, емкости, диоды и стабилитроны. Параметры этих цепей или рассчитывают, или находят экспериментальным путем. [15]