Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Усилитель транзисторный

Рис. 22.18. Транзисторный усилитель переменного тока на триоде типа р—п—р. Рис. 22.18. Транзисторный <a href="/info/836001">усилитель переменного тока</a> на триоде типа р—п—р.

Рис. 27. Транзисторно-магнитный усилитель установки по регулиро ван ию потенциалов отсасывающих пунктов трамвая с целью ограничения блуждающих токов Рис. 27. Транзисторно-<a href="/info/525724">магнитный усилитель</a> установки по регулиро ван ию потенциалов отсасывающих пунктов трамвая с <a href="/info/1360977">целью ограничения</a> блуждающих токов
    Основным элементом схемы реле РИ-2 является двухкаскадный транзисторный усилитель мощности, работающий в релейном режиме. Сопротивление обмотки базового электромагнитного реле является нагрузкой коллекторной цепи транзистора выходного каскада усилителя. [c.159]

    Для выявления зон интенсивного влияния переменного тока проводят замеры переменных потенциалов стальных трубопроводов относительно земли. При этом могут быть использованы ламповые вольтметры ВК-7-3 (АЧ-ДА2) или милливольтметр с транзисторным усилителем типа Ф-431-2. [c.66]

    Блок управления установки включает в себя транзисторный усилитель постоянного тока УПТ, схему сравне ния и устройство управления тиристорами. На вход УПТ [c.13]

    Измеряют также разность потенциалов между подземным сооружением и землей в зоне действия электротранспорта, работающего на переменном токе. Для выявления зон интенсивного влияния переменного тока проводят замеры переменных потенциалов металлических подземных сооружений относительно земли. При этом могут быть использованы универсальные вольтметры (ВУ) или милливольтметр с транзисторным усилителем типа Ф-431-2. Схема подключения приборов и электрода сравнения описана выше. В качестве электрода сравнения применяют стальной или медно-сульфатный электрод. При измерениях фиксируют смещение потенциала относительно нуля шкалы с интервалом 15-20 с, а не его максимальное значение. Смещение потенциала подземного металлического сооружения (подземного трубопровода) измеряют по схеме с компенсацией стационарного потенциала (рис. 4.8). При зтом используют ампервольтметр М-231. Значение стационарного потенциала подземного сооружения относительно электрода сравнения компенсируется включением в измерительную цепь встречной э.д.с. от источника постоянного тока (типа 1,6-ФМЦ-3,2) с рабочим напряжением 1,6 В. Расход компенсирующего тока до 5 мА. Для защиты измерительных устройств приборов от влияния переменного тока в измерительную цепь включают дроссель индуктивностью не менее 100 мГн. Отк- [c.63]


    Стабильность эдс и напряжения источника тока в большинстве случаев является очень важным параметром, обеспечивающим бесперебойную работу аппаратуры. Так, например, при эксплуатации транзисторных радиоприемников желательно, чтобы в процессе разряда напряжение не снижалось больше чем на 10—15%- При снижении напряжения уменьшается громкость и наблюдается возбуждение усилителей. Точность хода электронных часов также зависит от стабильности напряжения. [c.32]

    Отложения оксидов металлов в трубе обнаруживают при помощи индукционного датчика, представляющего собой постоянный магнит с обмоткой медного провода (оператор водит прибором по поверхности исследуемого трубопровода). При прохождении участка с металлооксидными отложениями магнитное сопротивление цепи магнит - трубопровод уменьшается, что приводит к изменению напряженности магнитного поля магнита и сопровождается возникновением в обмотке магнита ЭДС индукции, поступающей на вход двухкаскаДного транзисторного усилителя постоянного тока, и усиленный импульс регистрируется микроамперметром. Отклонение стрелки прибора зависит от толщины слоя отложения и скорости движения датчика по трубопроводу. Однако из-за малой длительности импульса индуктируемой ЭДС, наличия омического сопротивления обмотки магнита и инерционности подвижной части микроамперметра [c.49]

    В качестве усилителя сигнала в приборе используется транзисторный усилитель с непосредственной связью. Напряжения на коллекторах транзисторов УТЗ и УТ4 в этой схеме равны напряжениям база—эмиттер последующих транзисторов. Напряжения между базами и коллекторами транзисторов УТЗ и УТ4 приблизительно равны нулю и мало зависят от температуры. Это обеспечивает высокую температурную стабильность усилителя. Введение в схему отрицательной обратной связи по постоянному току (цепь С5, ЯП, Я12, С4) значительно стабилизирует режим всего усилителя. Конденсатор С4 устраняет параллельную обратную связь по переменному току, которая снижает коэффициент усиления усилителя и его входное сопротивление. Для дополнительной стабилизации характеристик усилителя и повышения его входного сопротивления предусмотрена возможность введения отрицательной обратной связи по току включением в схему резисторов обратной связи Я13, Я14. [c.300]

    Датчиком был выбран регистрирующий дымомер ДР-1, передающий импульсы на электронный бесконтактный транзисторный усилитель УТ системы Кристалл . При отклонении от нормы качественных параметров дымовых газов увеличенный с помощью усилителя сигнал Приводит к изменению электрического сопротивления в цепи электропривода питателя и тем Самым меняет его скорость вращения и соответственно количество подаваемых для сжигания отходов. [c.47]

    На рис. 22.25 приведена схема балансного транзисторного усилителя, на оба входа которого поступают сигналы с двух фотоэлементов с запирающим слоем. Балансировка схемы осуществляется с помощью переменного сопротивления при условии равной освещенности обоих [c.300]

    В качестве усилителя сигнала в приборе используется транзисторный усилитель с непосредственной связью. Напряжения на коллекторах транзисторов Тз и Т ъ этой схеме равны напряжениям база-эмиттер последующих транзисторов. Напряжения между базами и коллекторами транзисторов Г и приблизительно равны нулю и мало зависят от температуры. Это обеспечивает высокую температурную стабильность усилителя. Введение в схему отрицательной обратной связи по постоянному току (цепь С5, значи- [c.86]

    В качестве управляющего устройства применяются электродные бесконтактные транзисторные усилители УТ (УТ-1) и УТ-ТС (УТ-ТС применяется в схемах регулирования температуры или соотношения температур при измерении их с помощью стандартных термометров сопротивления). Основными функциями усилителей являются суммирование сигналов от различных датчиков, усиление сигнала рассогласования между действительными и заданными значениями регулируемого параметра и выработка ко- [c.531]

    Предварительное преобразование постоянного напряжения рассогласования в переменное электромеханическим преобразователем с дальнейшим усилением ламповым усилителем переменного тока применено в регуляторах как периодического действия [27], так и непрерывного действия [28]. Аналогичное преобразование, но с применением транзисторного усилителя переменного тока, использовано при разработке регулятора непрерывного действия [28]. [c.109]

    На рис. 1-39,а показана простейшая схема параметрического стабилизатора тока, построенного на использовании лампы в качестве автоматически управляемого сопротивления. На рис. 1-39,6 показана схема простого стабилизатора тока, выполненного по компенсационной схеме, а на рис. 1-39,е — транзисторный аналог. Следует заметить, что для получения больших токов и качественного улучшения стабилизации применяются более сложные схемы, содержащие усилители с большим коэффициентом усиления и мощные регулирующие элементы, получаемые в результате параллельного включения и применения составных транзисторов. [c.86]


    Первичные приборы измеряют регулируемый параметр, реагируют на его изменение и преобразуют это изменение в электрический сигнал, который поступает на вход регулирующего устройства — транзисторного усилителя, управляющего исполнительным механизмом, воздействующим на регулирующий орган (заслонку, шибер, направляющий аппарат и др.). [c.388]

    Регулирующее устройство автоматики Кристалл представляет собой транзисторный усилитель типа УТ. Основными его функциями являются суммирование сигналов от различных датчиков, усиление сигнала рассогласования между действительными и заданными значениями регулируемого параметра и выработка командного сигнала, управляющего исполнительным механизмом. Кроме того, с помощью регулирующего устройства осуществляется электропитание первичных приборов и дистанционное управление гидравлическими механизмами. [c.389]

    Газ к горелкам 7 должен поступать в таком количестве,. чтобы постоянно обеспечивалась необходимая паропроизводительность котла, т. е. сохранялось соответствие между выработкой и потреблением пара, показателем которого служит постоянство давления пара в барабане котла. При изменении давления пара регулятором 36 (транзисторным усилителем) меняется расход газа. Первичным прибором этого регулятора служит электрический дистанционный манометр 10 типа МЭД. При заданном значении давления пара в барабане котла 15 напряжение в электрической линии, соединяющей МЭД с усилителем 36, равно нулю. При отклонении давления от заданного на усилитель подается определенный электрический сигнал. Усилитель воздействует на электрогидравлическое реле 26 и через него на сервомотор 16, который перемещает регулирующую газовую заслонку 8. С возрастанием давления пара в барабане котла заслонка прикрывается и подача газа уменьшается. Падение давления пара приводит к дополнительному открытию заслонки и увеличению подачи газа. [c.391]

    Транзисторный усилитель напряжения для кулонометра с контролем потенциала. [c.121]

    Потенциометрический прибор для титрования с внезапной остановкой с транзисторным усилителем. [c.145]

    Установку потенциала, открывающего транзистор Ti, производят последовательной регулировкой потенциометров R4 и R . Потенциал, поддерживаемый станцией, может меняться в пределах от 0,5 до 5,0 в. При снижении потенциала балансировка напряжения на входе транзисторного усилителя нарушается, в коллекторных цепях транзисторов Ti и Т2 ток возрастает, что открывает транзистор Тз, увеличивая ток в его коллекторной цепи (в пределе от 5 до 300—500 ма). В выходном каскаде установлен транзистор большой мощности с естественным охлаждением. Рост тока в обмотке 1МУ, выполняющей роль нагрузки в усилителе постоянного тока, приводит к изменению индуктивности обмоток II МУ и уменьшению угла зажигания тиристоров. [c.197]

    В приборе ПРП, а точнее в его транзисторном усилителе 2, происходит алгебраическое суммирование сигналов от первичных приборов, сравнение суммированного сигнала с сигналом задатчика, усиление результирующего сигнала до значения, необходимого для пуска электродвигателя 5, на валу которого жестко закреплены кулачки 4. Поворачиваясь вокруг своей оси, кулачок воздействует поочередно на б микропереключателей 5 и на диф-трансформаторный датчик обратной связи. Принцип регулирования, принятый в системе, позиционный. [c.520]

    Общая тенденция при разработке потенциостатов — снижение времени изменения потенциала, повышение устойчивости на рабочем электроде заданного значения потенциала, выходного тока и напряжения. Разработаны потенциостаты с различным выходным током от 4 до 100 А, напряжением 48 и 10 В соответственно, с временем отклика на изменение потенциала меньше 1 с. Продолжается внедрение микросхем, различных интегрирующих устройств и транзисторных операционных усилителей с целью уменьшения размеров и массы потенциостатов. [c.31]

    Транзисторный аналог катодного повторителя называется эмиттерным повторителем (рис. 22.20). Основная функция амиттерного повторителя так же, как и катодного, состоит в преобразовании импеданса. В то же время эмиттерный повторитель играет роль усилителя мощности, так как потенциал эмиттера повторяет потенциал базы, а входное сопротивление схемы значительно выше выходного. [c.296]

    К бесконтактным элементам цепей управления автоматических катодных станций и усиленных электродренажей относят кремниевые и германиевые выпрямительные диоды малой мощности, транзисторы, магнитные усилители управления, а также схемы транзисторных и комбинированных магнитно-транзисторных усилителей предварительных каскадов усиления указанных устройств. [c.56]

    Как уже указывалось, в схемах автоматических катодных станций и усиленных электродренажей применяют транзисторные усилители постоянного тока. Основной особенностью таких усилителей является непосредственная связь между каскадами без включения емкостей и индуктивностей. При такой схеме соединения каскадов через усилитель проходят и усиливаются не только полезный сигнал, но и флюктуации, обусловленные нестабильностью источников- питания, изменением электрических параметров схемы, а также наводками извне. [c.65]

    Одним из основных способов достижения температурной стабилизации транзисторного усилителя является введение эмиттерных сопротивлений. Чем ниже результирующее напряжение в цепи базы и больше сопротивление в цени эмиттера, тем слабее влияние температурного дрейфа на режим усиления, так как эмиттерный переход относительно меньше участвует в увеличении тепловой составляющей коллекторного тока. [c.66]

    Мощность конечного каскада транзисторного усилителя и, следовательно, выбор типа транзистора этого каскада определяются мощностью, необходимой для выходной цепи, т. е. мощностью нагрузки усилителя. Выходными цепями для транзисторных усилителей в схемах автоматических противокоррозионных установок служат цепи управления тиристорами, обмотки подмагничивания магнитных усилителей и дросселей насыщения. [c.67]

    Кулонометр, пр имененный в этой работе, onn aiH в работах [490, 491] и более прост, чем прибор Бумена [305]. Он содержит всего два решающих усилителя, транзисторный усилитель тока в схеме потенциостата, целиком питается от сети переменного тока и может работать при ручном или автоматическом управлении. Для работы были использованы области измерения количества тока до 4 /с мг урана) при стандартном отклонении 0,1% и до 0,3 к ( 0,6 мг плутония) при том же стандартном отклонении 0,1%. Токи ячейки могут составлять величину до 300 ма, но с малыми ячейками ток ограничивают до 25 ма пр.и помощи сопротивления. При автоматическом режиме работы электролиз останавливают по достижении заданного остаточного тока. [c.226]

    Чувствительность приборов ХТ-8 и Газохром ЗЮЬ снижается, если они работают без электронного потенциометра в качестве регистратора, что ограничивает их транспортабельность. С учетом указанных обстоятельств в Уральском отделении ВТИ разработан и изготовлен малогабаритный (170X240X350 мм) хроматограф Энергетик , предназначенный для определения На, СО, СОг и углеводородов до С4. Прибор содержит транзисторный усилитель, благодаря которому высокая чувствительность достигается независимо от того, проводится ли измерение концентрации компонентов по встроенному в прибор милливольтметру М-24 или по записи на ленте потенциометра типа ЭПП-09. [c.189]

    В о о ш а n G. L., H о 1 b r о о к W. В., Применение оптимальных стабилизирующих цепей для потенциостатов к полярографу с транзисторными операционными усилителями, Analyt. hem., 37, № 7, 795—802 (1965), [c.93]

    С такими низкоимпедапсными источниками, как вентильные фотоэлементы, идеально согласуются транзисторные усилители, тогда как ламповые усилители в этом случае непригодны. [c.300]

    Оптическая схема спектрофотометра показана на рис. 114. От источника 1 свет с помощью конденсора 2 и зеркала 3 направляется на входную щель 4. Коллиматорным объективом 5 свет в виде параллельного пучка направляется на дифракционную решетку 6, имеющую 650 штрихов на 1 мм, где он и разлагается на спектр. После дифракции коллиматорным объективом 7 свет фокусируется в плоскости выходной щели 8. Выделенное из спектра монохроматическо е излучение проходит через выходную щель, затем через кювету с анализируемым раствором 9, цветной светофильтр 10 и попадает на приемник излучения /7 —селеновый фотоэлемент. Возникающий фототок усиливается транзисторным усилителем 13 и передается на индикаторный инструмент 14. [c.168]

    Принципиальная схема конструкции стержня сканнера приведена на рис. 8.12, а. В нее входят высокочувствительный оптический воспринимающий элемент, аналоговый усилитель, цифровой преобразователь и входной транзистор. Эти элементы обеспечивают совместный с транзисторно-транзисторной логической схемой (ТТЛ) выход с напряжением питания 5. Неотражающий черный штрих результируется в логически высоком (1) уровне, в то время как отражающее белое пространство приводит к логически низкому нулю (0) на соединении Уо. Кнопочный переключатель предназначен для возбуждения эмиттера светоизлучающего диода (700 нм) и электронной схемы. Если переключатель первоначально находится в нажатом положении, подрагивание контакта может приводить к появлению ряда случайных импульсов на выходном терминале. Эта последователь- [c.346]

    Выпускаемый отечественной промышленностью транзисторный электрометрический усилитель с динамическим конденсатором ИМТ-66 предназначен для измерения и регистрации малых постоянных и медленно меняющихся токов от 2,5-10 до 2,5- 10- А, Пр бор состоит из двух блоков. Выносной блок с высокоомными резисторами, имеющий входной высокоомный разъем, может быть удален от блока управления на расстояние от 1,5 до 500 м. Блок управления позволяет производить дистанционное переключение пределов измерения, установку нуля с компенсацией фонового значения тока, отсчет измеряемой величины по показаниям стрелочного прибора и непрерывную регистрацшо с использованием стандартного самопишущего прибора типа ЭПП-09. Основная погрешность при измерении тока — не более 2,5%. Суточный дрейф нуля п флуктуации на всех пределах измерения — не более 0,5%. Постоянная времени может ступенчато принимать значения 0,5 1,0 и 4 с. [c.167]

    Система автоматической катодной защиты Сарае [314, 328] построена на транзисторных и магнитных усилителях с дросселем насыщения на выходе. Используют хлорсеребрянные ЭС и дисковые Р1 —Рс1 аноды диаметром —30 см. Около анодов устанавливают изолирующие экраны, позволяющие улучшить распределение потенциала. Размеры околоанодных экранов зависят от максимального напряжения регулятора. Обычно это [c.201]

    Для защиты крупных объектов разработана станция анодной защиты Анод-50 (рис. XIV. 8) с выходным током (при длительной работе) до 50 а. Входное сопротивление станции не менее 2-10 ом диапазон регулирования потенциала 1,5 в практическая точность регулирования 30 мв выходное напряжение по условиям техники безопасности принято 36 е. Станция собрана на элементах, серийно выпускаемых отечественной промышленностью. В схеме использованы усилители УПТ-2 с преобразованием сигнала транзисторным модулятором, полупроводниковая схема фазового управления и полууправляемый мост на двух тиристорах ВКДУ-50 и двух вентилях ПВКЛ-50. Предусмотрена защита от перегрузки и короткого замыкания. [c.214]

    С 1978 г. транзисторные усилители УТ-1 и УТ-ТС сняты с производства и заменяются в схемах регулирования приборами регулирующими Р25. Модификация Р25.1 заменит УТ-1, Р25.2 — УТ-ТС. Основной особенностью приборов Р25 является наличие в них схемы формирования пропорционально-интегрального закона регулирования и, следовательно, отсутствие необходимости в нзодромном. устройстве обратной связи гидравлического исполнительного механизма. Однако при использовании приборов Р25 системы регулирования, хотя и выполняют функции системы Кристалл , но названия не имеют и являются системой регулирования, собранной из различных приборов и устройств, тем более что приборы Р25 позволяют работать не только с механизмами типа ГИМ, но- и с исполнительными механизмами, снабженными электродвигателями. [c.532]

    Установка питается от однофазной сети нёременяого тока напряжением 220 в и частотой 50 гц. Напряжение через плавкие предохранители П 2 и ПР подается к двухполюсному пакетному выключателю BKz- Однополюсный выключатель BKi и плавкий предохранитель IIPi установлены в цепи питания блока управления. Электродренаж состоит из двух основных узлов блока управления и силового выпрямителя. Силовой блок содержит понижающий трансформатор ТР и двухнолупериодный выпрямитель, выполненный по схеме со средней точкой на вентилях Д — Д4. Выход выпрямителя включается в рассечку дренажного кабеля между защищаемым сооружением и рельсом. Автоматическое поддержание защитного потенциала на сооружении обеспечивается блоком управления, регулирующим напряжение на выходе силового выпрямителя, питающего дренажную цепь. Блок управления представляет собой транзисторно-магнитный усилитель, состоящий из предварительно транзисторного усилителя постоянного тока УПТ и оконечного магнитного усилителя УМ. [c.9]

    Автоматическая катодная станция АКС-АКХ монтируется в стандартном стальном съемном шкафу с внутренним каркасом, на котором крепятся отдельные блоки установки. В верхней части каркаса установлены съемные блоки 1 и 4 (рис. 6) фазосмещающего устройства и транзисторного усилителя постоянного тока. Регулятор 2 выходного напряжения установки расположен в блоке 7. Эти блоки снабжены направляющими и штепсельными разъемами, которые могут, легко сниматься при ремонте и проверке установки. В верхней части каркаса закреплена осветительная лампа Л О 3. В центральной части лицевой панели установлены контрольные приборы — амперметр 5 и вольтметр 6 постоянного тока. За лицевой панелью станции расположены силовые кремниевые вентили В1К-2ОО и тиристоры ВКДУ-150 8. Слева от них находится магнитный усилитель УМ1П-15-15-11 7. Силовой трансформатор 10 с коммутационной колодкой переключения концов вторичных обмоток для различных выходных напряжений установлен в нижней части. Слева от трансформатора расположен щиток переменного тока с плавкими предохранителями 9, общим пакетным выключателем 11 и штепсельной розеткой 13. В правой части каркаса закреплен плавкий предохранитель 12 цепи постоянного тока. [c.18]

    У транзисторных усилителей временной дрейф обус-лбвливается в основном нестабильностью выходного напряжения, вызванной изменением температуры окружающей среды. Изхменение выходного напряжения за определенный промежуток времени, установленное при отсутствии или неизменном значении входного сигнала, показывает величину результирующего дрейфа. [c.66]


Смотреть страницы где упоминается термин Усилитель транзисторный: [c.132]    [c.104]    [c.139]    [c.296]    [c.169]    [c.93]    [c.161]    [c.206]    [c.225]    [c.535]   
Современные электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании Издание 2 (1971) -- [ c.421 ]

Электрические машины и электрооборудование тепловозов Издание 3 (1981) -- [ c.151 , c.154 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Усилитель



© 2025 chem21.info Реклама на сайте