Cтраница 3
Высокочастотный генератор Г подает напряжение на рабочий Х и сравнительный Х2 колебательный контуры, к которым подключены емкостные ячейки датчиков Д4 и Д2 - В зависимости от величины активных проводимостей этих кон-дуктометрических ячеек изменяются падения напряжений на колебательных контурах. [31]
![]() |
Схема теплового расходомера для жидкостей с высокой удельной электропроводностью. [32] |
Высокочастотный генератор Г питает напряжением рабочую Я ] и сравнительную Я. [33]
Высокочастотный генератор в этой системе является объектом управления. Стабилизация осуществляется путем изменения тока возбуждения генератора. [34]
Высокочастотные генераторы, конденсаторы, понижающие трансформаторы, а в отдельных случаях шинопроводы и конструк -, тивные элементы требуют интенсивного охлаждения. Для осу - / ществления закалки, кроме того, требуется вода или другая / охлаждающая среда. От системы водоснабжения в большинстве I случаев зависит надежность работы установки в целом, так как выход из строя элементов установки чаще всего наблюдается по причине засорения каналов охлаждения грязью и накипью. Расходы на охлаждение составляют значительный процент от рбщих затрат. [35]
![]() |
Блок-схема управляющей вычислительной машины.| Блок-схема быстродействующего преобразователя. [36] |
Высокочастотный генератор 1 питает модулятор 2, собранный по мостовой схеме. Импульсный датчик времени 3 управляет последовательными операциями преобразователя. Фазовый детектор 5 выдает напряжения, используемые в схемах суммирования по определенной программе. [37]
Высокочастотный генератор собран по схеме с индуктивной обратной связью на лампе Лю. С выхода выпрямителей через фильтры снимаются соответственно положительные и отрицательные напряжения. Стабилизация происходит за счет стабилизации напряжения питания анодной цепи генераторной лампы. В качестве регулирующей лампы используется вторая половина Л / 426, а управляющей - вторая половина Л4оа ( рис. 3 - 56 а), сеточная цепь которой через делитель управляется выпрямленным высоковольтным напряжением положительной полярности. При повышении высокого напряжения напряжение на аноде Л уменьшается за счет действия стабилизирующей цепи, а это вызывает уменьшение выпрямленных высоких напряжений. [38]
Высокочастотные генераторы подразделяются на генераторы сигналов и генераторы стандартных сигналов. [39]
![]() |
Схема сигнал-генератора. [40] |
Высокочастотный генератор собран по транзисторной схеме. Он генерирует колебания в диапазоне частот от 50 кгц до 100 мгц. [41]
![]() |
Электрическая схема влагомера. [42] |
Высокочастотный генератор собран на триоде П403 по трехточечной схеме и генерирует колебания частотой 5 мгц. Напряжение высокой частоты снимается с дополнительной катушки генератора и через буферный каскад подается на два отдельных колебательных контура. Для уменьшения связи между ними напряжение генератора подается на часть катушек индуктивности, а буферный каскад выполняется с малым выходным сопротивлением. [43]
Высокочастотный генератор - возбудитель ВГТ, связанный непосредственно с валом турбогенератора, представляет собой синхронный генератор индукторного типа, у которого как обмотки переменного тока, так и обмотки возбуждения расположены в пазах статора. Благодаря этому возбудитель не имеет коллектора, что существенно повышает надежность его работы. [44]
![]() |
Схема простейшего модулированного гетеродина. [45] |