Cтраница 2
Если в процессе формирования пилообразного напряжения выходной конденсатор заряжается током стабилизации карректора, получаем линейную зависимость напряжения генератора от времени. [16]
В сборник включены материалы по новым полупроводниковым приборам, в частности, рассмотрены карректор, управляемые светом 4С - цепочки и модулятор инфракрасного излучения. [17]
Значения / ет и д для всех типов серии измеряются при напряжении на карректоре 25 в, Umm - напряжение, при котором ток испытуемого карректора составляет 80 % величины его тока стабилизации. Величина t - иакс Для всех типов карректоров не менее 75 в. Разброс тока стабилизации относительно номинального значения ( / ст) составляет: 0 3 ма для типа MCL1300 и 0 6 ма для остальных типов. [18]
Если нагрузкой является стабилитрон, получаем параметрический стабилизатор напряжения в режиме холостого хода, в котором карректор используется вместо ограничительного резистора. [19]
![]() |
Дешифратор на основе карректоров. [20] |
Величина входного напряжения может меняться в широких пределах ( определяемых величинами f / MJIH и UUSLKC карректора), не влияя на достоверность расшифровки. [21]
Принцип действия полевого карректора основан на модуляции ( в сторону увеличения) сопротивления канала ( а следовательно, сопротивления карректора в целом) приложенным к карректору напряжением вследствие расширения в область канала запорного слоя р-п перехода между затвором и каналом. [22]
Кроме того, карректор обеспечивает стабильность рабочей точки усилителя, так как при изменении величины Ек в широких пределах ток карректора практически не меняется. [23]
Значения / ет и д для всех типов серии измеряются при напряжении на карректоре 25 в, Umm - напряжение, при котором ток испытуемого карректора составляет 80 % величины его тока стабилизации. Величина t - иакс Для всех типов карректоров не менее 75 в. Разброс тока стабилизации относительно номинального значения ( / ст) составляет: 0 3 ма для типа MCL1300 и 0 6 ма для остальных типов. [24]
Принцип действия полевого карректора основан на модуляции ( в сторону увеличения) сопротивления канала ( а следовательно, сопротивления карректора в целом) приложенным к карректору напряжением вследствие расширения в область канала запорного слоя р-п перехода между затвором и каналом. [25]
Эти схемы представляют собой последовательное соединение карректора и нагрузки. [26]
Рассматриваются устройство и принцип действия трех видов карректоров: полевого, дрейфового, интегрального. Указаны основные параметры, характеризующие работу карректора в схемах. Показаны преимущества, которые дает применение карректора. Рассматриваются пути улучшения параметров описываемых видов карректоров. Приводятся параметры выпускаемых карректоров. [27]
Значения / ет и д для всех типов серии измеряются при напряжении на карректоре 25 в, Umm - напряжение, при котором ток испытуемого карректора составляет 80 % величины его тока стабилизации. Величина t - иакс Для всех типов карректоров не менее 75 в. Разброс тока стабилизации относительно номинального значения ( / ст) составляет: 0 3 ма для типа MCL1300 и 0 6 ма для остальных типов. [28]
Карректор в переключателях играет роль бесконтактного ключа переменного тока. Если напряжение на карректоре меньше f / MHH, то дифференциальное сопротивление карректора мало и ключ переменного тока замкнут. [29]
Рассматриваются устройство и принцип действия трех видов карректоров: полевого, дрейфового, интегрального. Указаны основные параметры, характеризующие работу карректора в схемах. Показаны преимущества, которые дает применение карректора. Рассматриваются пути улучшения параметров описываемых видов карректоров. Приводятся параметры выпускаемых карректоров. [30]