Длительность - процесс - переключение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Быть может, ваше единственное предназначение в жизни - быть живым предостережением всем остальным. Законы Мерфи (еще...)

Длительность - процесс - переключение

Cтраница 1


Длительность процесса переключения мала ( десятые доли микросекунды); на рис. 6.62, б-г изменение напряжений u5i ( t), uKt ( t) и U6Z ( t) показано в виде скачков.  [1]

Длительность процесса переключения мала ( десятые доли микросекунды) и на рис. 5.59, б-г изменение напряжений u6l ( t), uKi ( t) и u62 ( t) показано в виде скачков.  [2]

При этом длительности процессов переключения транзисторов оказываются значительно меньше времени заряда и разряда конденсатора. Поэтому на рис. 5.5 время коммутации не учитывается.  [3]

В отношении длительности процесса переключения и мощности, требуемой для управления ключом, транзисторные элементы уступают ламповым. Однако внутреннее сопротивление замкнутого транзисторного ключа намного меньше, чем лампового, что весьма важно в практических схемах.  [4]

Кроме того, длительность процессов переключения составляет сейчас единицы и доли наносекунд. В то же время величина измеряемых напряжений не превышает иногда десятков милливольт. Осциллограф на стробоскопическом принципе является единственным прибором, П0 3воляющим при этих условиях непосредственно измерять временные параметры процесса переключения.  [5]

6 Схема триггера ( а, устройство управления им ( б, импульсы на его входах и выхода.. ( в и управление триггером разнополяр ными сигналами ( г. [6]

Изменение потенциалов на выходных зажимах триггера имеет характер перепадов напряжений, так как длительность процесса переключения триггера из одного состояния в другое обычно не превышает единиц микросекунд.  [7]

Емкость С не должна быть слишком малой, иначе длительность всплесков токов IС1 и 1С2 будет меньше, чем длительность процессов переключения, которую они уменьшают.  [8]

9 Схема симметрирующего устройства. [9]

В последние годы в индукционных плавильных установках с тигельными печами применяются автоматические регуляторы, поддерживающие cos q на заданном уровне и корректирующие его в процессе плавки для получения максимальной активной мощности и одновременно поддерживающие максимальную допустимую величину тока источника питания - преобразователя частоты или трансформатора путем регулирования их напряжения. Экономическая целесообразность применения таких регуляторов объясняется тем, что длительность процесса переключения конденсаторов ( при отклонении cos ф от заданного значения) автоматическим регулятором гораздо меньше, чем при ручном управлении, и, кроме того, лучше используется активная мощность источника питания. По результатам эксплуатации таких регуляторов установки с автоматическим регулированием созф и напряжения печи имеют большую на 5 % производительность и меньший на 10 % удельный расход энергии.  [10]

При изменениях напряжения на затворе проводящий канал появляется и исчезает в МОП-транзисторах почти мгновенно, поэтому длительности процессов переключения определяются перезарядкой емкостей схем.  [11]

Мгц, 10 Мгц и выше, собранные на высокочастотных транзисторах и диодах. В декадах однонаправленного счета разрешающая способность определяется, в основном, быстродействием первого триггера; в реверсивных декадах разрешающая способность уменьшается, так как приходится учитывать длительность процесса переключения во всех триггерах и во всех декадах.  [12]

Через элемент DXU ( ЗАПРЕТ) сигнал с выхода триггера проходит на исполнительное реле KL1 или KL2, запускающее ЯМ. После начала процесса переключения от ЯМ поступает сигнал в АУК, которое: отключает исполнительное реле, подавая логическую единицу на инверсный вход элемента DXU ( запрещающий сигнал); снимает запоминание ( считывает единицу) с триггера ST, воздействуя на его вход R считывания; увеличивает период следования тактовых импульсов до времени, превышающего длительность процесса переключения одного ответвления от обмоток трансформатора; увеличивает зону нечувствительности регулятора.  [13]

Через элемент DXU ( ЗАПРЕТ) сигнал с выхода триггера проходит на исполнительное реле KL1 или KL2, запускающее ЯМ. После начала процесса переключения от ЯМ поступает сигнал в А УК, которое: отключает исполнительное реле, подавая логическую единицу на инверсный вход элемента DXU ( запрещающий сигнал); снимает запоминание ( считывает единицу) с триггера ST, воздействуя на его вход R считывания; увеличивает период следования тактовых импульсов до времени, превышающего длительность процесса переключения одного ответвления от обмоток трансформатора; увеличивает зону нечувствительности регулятора.  [14]

Триггер обладает двумя устойчивыми состояниями равновесия, которые сохраняются сколь угодно долго до воздействия управляющего импульсного сигнала достаточной амплитуды и длительности. Назначение управляющего импульса в том, чтобы привести в действие внутренние связи триггерной схемы, в результате чего в ней происходит лавинообразное изменение токов и напряжений. Процесс перехода триггера из одного состояния в другое называют переключением или опрокидыванием и сопровождается изменением потенциалов на выходных зажимах триггера. Так как длительность процесса переключения триггера из одного состояния в другое обычно не превышает единиц микросекунд, то изменение потенциалов на его выходных зажимах имеет характер перепадов напряжений.  [15]



Страницы:      1    2