Cтраница 1
Пусковой генератор вырабатывает импульсы с амплитудой 40 в. Крутизна их фронтов - не менее 0 1 At / ссек, а полярность - положительная и отрицательная. Контур задержки сигналов позволяет регулировать задержку от 0 до 1000 мксек в двух поддиапазонах и плавно. [1]
Пусковой генератор сначала работает на дровах, затем з генератор вводят полукокс ( слой высотой около I м), что соответствует высоте кипящего слоя в работающем генераторе. Нагретое до 600 топливо далее поступает з продукционный генератор. [2]
Розжиг пускового генератора начинается дровами, а затем из бункера 2 подается в небольшом количестве исходное топливо. Раскаленное топливо поступает из генератора 4 в основной газогенератор, продуваемый при этом воздухом. Получаемый газ сбрасывается в атмосферу. Постепенно в газогенераторе создается кипящий слой, после чего генератор переводят на паро-кисло-родное дутье, закрывают выхлоп в атмосферу и газ по линии 6 направляют на очистку. [3]
В пусковом генераторе, по существу являющемся ограничителем, синусоидальное напряжение кварцевого генератора преобразуется в импульсы той же частоты, которые используются для формирования импульсов запуска модулятора и ИКО, а также для синхронизации мультивибратора ( 20 кгц) первого каскада деления частоты. [4]
С помощью пускового генератора замыкается пусковая кнопка ПК. Заряженный до напряжения UKO конденсатор С разряжается на магнитные обмотки регистра. Распределитель импульсов выполнен на стандартных магнитных элементах из пермаллоя с прямоугольной петлей гистерезиса. [5]
![]() |
Данные по газогенераторам с кипящим слоем и показатели их работы. [6] |
Для пуска используется небольшой пусковой генератор 4, имеющий постоянно открытый сброс газа 3 ( свечу) в атмосферу. [7]
После передачи раскаленного топлива из пускового генератора в продукционный аппарат топливо сжигается в потоке воздуха, продукты горения ггподггтся в трубу. Период пуска генератора ко часов. [8]
Синхронный пуск статическим преобразователем частоты предусматривает замену вращающегося пускового генератора статическим преобразователем частоты тиристорного типа. Преобразователь истоты состоит из двух тиристорных преобразователей, выравнивающего реактора и агпаратуры управления. Один из тиристорных преобразователей действует в качестве выпрямителя, превращая трехфазный ток в постоянный. Другой тиристорный преобразовател:, работает как обратный преобразователь - инвертор, превращая постоянный ток в трехфазный, частота которого изменяется от очень низкой до номинального значения. [9]
Назначение выводов: 1 - вход начальной установки; 2 - вход кнопки отбоя; 3 - выход ключа отбоя; 4 - выход разговорного ключа; 5 - выход пускового внешнего генератора; 6 - вход кнопки повтора; 7 - вход пускового генератора импульсов от ЗУ; S - вход обшей точки RC; 9 - выход резистора; 10 - выход частоты 12 8 кГц; 11 - вход блокировочной КП; 12 - вход установки 10 / 20; ГЗ - выход 7р ДЧ; 14 - - выход 6р ДЧ; 15 - выход Зр ДЧ; 17 - выход блокировки счетчика ЗУ; 18 вход блокировки Зп в ОЗУ; 19 - выход импульсов ключа. [10]
Работа пускового генератора проверяется осциллоскопом, подключенным к гнезду Г &. Импульсы пускового генератора должны иметь длительность порядка 4 мксек. [11]
Венгерский генератор телевизионных импульсов типа ТР-0303 ( 1122 / Ш) в основном применяется при контроле и регулировке систем развертки и синхронизации. Он состоит из генератора развертки, пускового генератора, контура задержки сигналов и генератора импульсов. Амплитуда импульсов на выходе генератора равна 20 в пикового значения. Полярность импульсов - положительная и отрицательная. [12]
![]() |
Блок-схема импульсного передатчика.| Основные параметры ального импульса. [13] |
Импульсы формируются непосредственно в модуляторе. В этом случае подмодулятор обычно отсутствует и пусковой генератор управляет непосредственно модулятором. [14]
Как уже указывалось, импульсы запуска модулятора и ИКО образуются путем селекции импульсов пускового генератора. [15]