Cтраница 3
![]() |
Магнитно-транзисторный задающий генератор для питания двухтактных схем ( магнитно-транзисторный мультивибратор. [31] |
В качестве задающего генератора наряду с ламповыми и полупроводниковыми генераторами применяют магнитно-транзисторные мультивибраторы. Простейший из них показан на рис. 18.12. В таких мультивибраторах осуществляется настолько сильная ПОС с помощью обмоток wa, что даже небольшое изменение индукции сердечника открывает один из транзисторов. Дальнейшее перемагничивание происходит под действием ПОС до тех пор, пока индукция не достигнет значения В. [32]
В качестве таких генераторов используются ламповые или полупроводниковые генераторы, отличающиеся рядом особенностей. Эти особенности вытекают из необходимости выполнения следующих требований: возможно более высокая стабильность частоты и амплитуды колебаний, по возможности отсутствие гармоник, высокая точность установки на заданную частоту и точная градуировка выходного сигнала ( по напряжению или мощности), тщательное экранирование как отдельных элементов, так и генератора в целом, а также наличие развязки по высокой частоте всех цепей генератора, по которым возможна утечка мощности колебаний высокой частоты или обратная реакция нагрузки за счет отражений от нее. Необходимость в таком экранировании и развязке вызывается тем, что при отсутствии их в исследуемую схему может поступать напряжение высокой частоты не только через выход генератора, но и вследствие непосредственного воздействия электромагнитного поля генератора, что приводит ( к ошибкам измерений. [33]
В последние соды в практику измерений внедряются полупроводниковые генераторы звуковой частоты. Такой генератор построен тю тем же принципам, что и ламповый. [34]
В настоящее время ламповые ультразвуковые генераторы вытесняются полупроводниковыми генераторами, имеющими лучшие характеристики и повышенную надежность. [35]
![]() |
Горизонтальное управление выпрямителем, а-схема. б - анодное напряжение, ток управления и выходной ток. [36] |
Скачки напряжения или тока можно получить с помощью полупроводниковых генераторов импульсов ( § 3 - 3) или используя схемы преобразования синусоидального напряжения в импульсное. Часто также применяют, например, импульсный трансформатор с броневым сердечником ( рис. 3 - 19), центральная обмотка которого присоединена к источнику переменного тока. При прохождении тока магнитный поток Ф изменяется синусоидально ( рис. 3 - 19 6) благодаря увеличенному поперечному сечению центральной части. [37]
Для получения гармонических сигналов более высоких частот обычно используются ламповые и полупроводниковые генераторы ( см. гл. [38]
![]() |
График напряжений на участках схемы 2. 36. [39] |
В частотных системах телеизмерения задающее устройство представляет собой электронный или полупроводниковый генератор, частота которого изменяется под действием измеряемого параметра. [40]
![]() |
Структурная схема прибора 1816 ИСН. [41] |
Для питания прибора напряжением, имеющим частоту 425 Гц, предусмотрен полупроводниковый генератор 7 с усилителем 6, от которого питаются компенсационные цепи 1 и 8, датчики и полупроводниковый усилитель мощности 5, питающий сельсин-датчик. [42]
В последнее время производится разработка твердотельных малогабаритных приемопередающих модулей с использованием полупроводниковых генераторов энергии и дискретно-коммутационных фазовращателей. При массовом производстве модулей стоимость их может быть значительно снижена. Из таких стандартных высоконадежных элементов могут собираться управляемые антенные решетки любой степени сложности [ 38, вып. [43]
![]() |
Внешний вид радиопилюль. [44] |
На помощь приходят новые методы диагностики с использованием миниатюрного устройства с полупроводниковым генератором радиоволн высокой частоты, с системой преобразователей температуры, давления, кислотности в электрический сигнал. Генератор, передающее устройство и преобразователи помещаются в пилюлю, или, как ее иногда называют, капсулу. [45]