Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Усилители реостатные

Регулирование температуры в термокамере прибора производится при помощи программатора температуры 7, электронного регулятора-потенциометра 6 и усилителя 8. Сигнал от термопары 2 подается на электронный потенциометр 6, на реостатном задатчике которого имеется напряжение, пропорциональное температуре в камере. В программаторе температуры 7 также имеется реостатный задатчик-реохорд, подвижный контакт которого приводится во вращение от синхронного электродвигателя со скоростью, соответствующей одной из двух скоростей нарастания температуры. Разность напряжений с подвижных контактов реостатных задатчиков измерительного потенциометра и программатора подается на высокочувствительный усилитель 5, управляющий электронагревателем 9 термокамеры. При этом автоматически обеспечивается изменение мощности нагрева таким образом, что отклонение температуры от линейно изменяющейся функции не превышает установленного значения.  [c.144]


Реостатный (со скользящим контак- 200 Без усилителя 0-100 2П  [c.489]

Для защиты от механических повреждений датчик манометра монтируется в защитном кожухе. Сопротивление ити проволочного датчика манометра Лд может непосредственно использоваться в различных схемах или включаться в равновесную измерительную схему вторичного прибора (рис. 2-2,а). С изменением абсолютного давления газа величина Лд меняется и па вход электронного усилителя 2 поступает сигнал, соответствующий изменению давления газа. Реверсивный двигатель 3 перемещает движок реохорда R-p и уравновешивает мостовую схему. Кроме реохорда p, во вторичном приборе устанавливается дополнительный реохорд i pn, служащий в качестве реостатного датчика абсолютного давления. Вместо реохорда могут быть установлены индукционный или ферродинамический датчики.  [c.40]

Часто унифицирующие преобразователи совмещаются с усилителями. На рис. 31 показана упрощенная схема преобразователя напряжений переменного тока, получаемых от трансформаторных или реостатных измерительных преобразователей. На выходе схемы снимается унифицированный сигнал в виде постоянного тока с номинальным значением = 5 мА при = 2-4-2,5 кОм. На рисунке входной сигнал поступает от дифференциально-трансформаторного измерительного преобразователя, первичная обмотка которого питается  [c.137]

УСИЛИТЕЛИ НОСТОЯННОГО ТОКА — электронные устройства для усиления медленно меняющихся во времени напряжений или токов строятся по типу реостатного усилителя, т. к. при частоте ш О анодными нагрузками могут быть только активные сопротивления R . Для усиления очень медленно изменяющихся напряжений или их быстрых скачков, после к-рых напряжение может оставаться долго неизменным, емкостная связь (разделит, емкость Ср) между усилит, ступенями невозможна, т. к. коэфф. передачи переходной цепочки Я Ср В — со-  [c.266]

РЕОСТАТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ —РЕФЛЕКТОР  [c.438]

Для усиления напряжения используется реостатный усилитель (фиг. 303) или трансформаторный усилитель (фиг. 304).  [c.820]

Практические значения элементов схемы реостатного усилителя приведены в табл. 240.  [c.821]

Практические величины элементов реостатного усилителя  [c.821]

Микрофонный усилитель имеет два реостатных каскада, работающих на лампах 6КЗ. Коэфициент усиления обеих ступеней около 400.  [c.853]

Реостатная спусковая схема представляет собой усилитель постоянного тока, выход которого непосредственно связан со входом. Реостатные спусковые схемы чаще всего применяются для укорочения импульсов. 0 их помощью возможно получение кратковременных импульсов с наименьшей длительностью в 1 мксек  [c.869]


Реостатное управление омические реостаты, электронные лампы, тиратроны, магнитные усилители с выпрямителями.  [c.119]

Управление электродвигателями постоянного тока по напряжению можно осуществлять по схеме Леонарда или с помощью электромашинных усилителей. Эти системы обеспечивают превосходное управление, но дороги и обладают сравнительно замедленной реакцией на входные сигналы. К приводам, которые могут рассматриваться как системы с реостатным управлением или как системы с управлением по напряжению, относятся приводы с электродвигателями постоянного тока, у которых источником питания служит регулируемый трансформатор с выпрямителем.  [c.121]

Как видно на фиг. 4, представляющей собой реостатную спусковую схему с двумя устойчивыми положениями, спусковые схемы являются по существу двухкаскадными усилителями, в которых выход связан с входом цепью омических сопротивлений Щ и  [c.170]

Трехкаскадный усилитель Лз, Л4 и Л5 собран по реостатно-емкостной схеме, коррекцией по высокой частоте (дроссели Дрз, ДРа, Дрб). После детектирования (лампа Л ) усиленное напряжение подается на сетку левой половины двойного триода Лу, на котор ом собрана схема спускного устройства для управления реле РМ и зажиганием неоновой лам-  [c.112]

Ламповые усилители переменного тока различают по назначению — на усилители напряжения и усилители мощности по способу включения ламп — на однотактные и двухтактные по характеру анодной нагрузки — на реостатные, дроссельные, трансформаторные, резонансные, полосовые  [c.696]

В реостатном усилителе сопротивлением анодной нагрузки служит активное сопротивление. Типичная схема реостатного усилителя на триоде пока- зана на рис. 23. 5. Для усилителя на триоде сопротивление анодной нагрузки Га выбирают примерно равным внутреннему сопротивлению триода (Гц г) Для усилителя на пентодах или тетродах (0,1 н- 0,2)г4. Ск)противление Смещения Г(. служит для создания начального отрицательного напряжения ша управляющей сетке  [c.698]

Усилитель 34 трехкаскадный. Первый реостатный каскад УЗЧ выполнен на транзисторе УТ5 по схеме с общим эмиттером. В коллекторную цепь второго каскада УЗЧ, собранного по схеме с общим эмиттером на транзисторе УТб, включена первичная обмотка согласующего фазоинверсного трансформатора Т1, Для получения температурной стабилизации режима работы первых каскадов УЗЧ применена обратная связь по постоянному току. Напряжение базового смещения первого каскада УЗЧ подается через резистор Р22 с эмиттера второго каскада. Местная обратная связь по переменному току устраняется параллельным подключением к резистору Н26 конденсатора С43 емкостью 200 пФ. Благодаря этому коэффициент усиления этих каскадов меняется незначительно при  [c.17]

Для нормальной работы радиоприемника от микрофона МД-44 в радиоприемнике имеется микрофонный усилитель Он собран на транзисторе УТ4-1 по схеме г реостатного усилителя с нейтрализацией внутренней обратной. вязи (С4-3). Соединяется микрофон со входом усилителя через гнездо Х2. Усиление микрофонного усилителя регулируется резистором Н1-39. Гнездо ХЗ служит для подключения к радиоприемнику магнитофона. ГЛ у  [c.36]

Сигнал, снимаемый с универсальной магнитной головки В 1.1, через конденсатор СЗ поступает на вход двухкаскадного предварительного УЗЧ, выполненного на транзисторах VT и VT3 по схеме реостатных усилителей с гальванической связью между каскадами. Сигнал 34 с выхода двухкаскадного предварительного усилителя поступает на вход усилителя мощности — микросхему DA1. Для согласования выхода предварительного УЗЧ со входом усилителя мощности применен эмиттерный повторитель, собранный на транзисторе VT5. С выхода эмиттер-  [c.67]

Дальнейшее усиление и детектирование сигнала промежуточной частоты осуществляется микросхемой dA2. Одноконтурный фильтр LI5 С22 С23 является нагрузкой первого каскада УПЧ. Через конденсатор С25 усиленный сигнал ПЧ подается на вход реостатных усилителей (вывод 5 микросхемы DA2) для дальнейшего усиления и последующего детектирования. Напряжение АРУ с вывода  [c.93]

Усилитель ПЧ ЧМ сигналов двухкаскадный, собран на транзисторах 2-УТ1 и 2-УТ2 с гальванической связью между каскадами. Первый каскад УПЧ выполнен по резонансной схеме, второй каскад — по схеме реостатного усилителя. Нагрузкой первого каскада УПЧ служит контур 2-L2, 2-СЗ,  [c.99]


Все датчики являются взаимозаменяемыми. Каждый виброметр представляет собой ламповый вольтметр, состоящий из двухкаскадного реостатного усилителя Л и [c.528]

На рис. 5.39, а приведена схема предварительного усилителя микрофона МКЭ-6. Усилитель собран на полевом транзисторе КПЗОЗВ по реостатно-трансформаторной схеме. Для получения равномерной частотной характеристики чувствительности микрофона усилитель имеет подъем в области НЧ, который обеспечивается частотно-зависимой / С-цепью на выходе усилителя.  [c.90]

Двухламповая схема задающего генератора отличается от обычных схем этого типа включением нелинейно отрицательной обратной связи, особенность которой состоит в том, что в результате включения в цепь неоновой лампы эта цепь разомкнута при малых сигналах и не препятствует раскачке генератора. Когда же напряжение достигает заданного уровня, неоновая лампа зажигается и цепь отрицательной обратной связи оказывается замкнутой, чем достигается стабилизация напряжения сигнала задающего генератора. Модулированный сигнал моста поступает на двухкаскадный усилитель с реостатно-емкостной связью.  [c.510]

Для нагревания и охлаждения образцов по заранее заданной программе нами создана и опробована автоматическая бесконтактная система с использованием заводских серийных приборов РУ5-01М (регулирующее устройство) и ПСР1-07 (электронный самопишущий потенциометр с реостатным задатчиком) и специально изготовленных магнитных усилителя и дросселя насыщения. Разработанная система автоматического регулирования позволяет в случае надобности во время эксперимента легко изменять продолжительность выдержки в той или иной точке заданной программы (например, для многократной съемки рентгенограмм при стационарном режиме).  [c.23]

I— стержень 2 — трос 3 — валик Тр — трансформатор ЭУ — электронный усилитель ЯД — реверсивный двигатель У — реостатный датчик ///7 — измерительный прибор (электронно-автоматический мост) — добавсчное сопротивление.  [c.360]

Предварительный усилитель четырёхкаскадный. Первые три каскада — реостатные усилители на лампах 6Ф5 или, в новом варианте, на лампах 6Ж7 четвёртый каскад — трансформаторный усилитель на лампе 6ПЗС, включённой триодом (экранная сетка соединена с анодом).  [c.852]

Усилитель типа У-50 состоит из двух блоков. Блок предварительного усиления содержит два независимых микрофонных реостатных усилителя на лампах 6Ж7 и последующий реостатный усилитель на двойном триоде 6Н7. Мощный блок имеет три каскада. Первый каскад на лампе 6Н7 — фазопереворачивающий, второй, также на лампе 6Н7, — двухтактный трансформаторный усилитель. Третий каскад на четырёх лампах 6ПЗС — двухтактный оконечный усилитель с отрицательной обратной связью. Усилитель типа У-50 включает также выпрямитель на трёх кенотронах 5Ц4С.  [c.854]

Управление электродвигателями переменного тока можно осуществлять с помощью большинства методов, применяемых в системах постоянного тока, а также и некоторых других. Реостатное управление осуществляется с помощью сопротивлений, включенных последовательно в цепь обмоток статора или ротора. В последнем случае получается довольно эффективное управление в ограниченном диапазоне крутящего момента электродвигателя. Скоростью электродвигателя переменного тока можно управлять путем изменения частоты напряжения питания. Схемы подобного управления обеспечивают точное регулирование, но очень дйроги, так как требуют применения генератора переменной частоты. Самым распространенным методом управления электродвигателями переменного тока считается метод с использованием двухфазных электродвигателей, когда питание в одну из обмоток двигателя подается от сети, а в другую — от управляющего устройства, например от усилителя мощности. Системы с двухфазными электродвигателями очень дороги, особенно при больших выходных мощно-  [c.121]

Счетно-усредняющее устройство, блок РЕ-1, предназначено для измерения интенсивности рентгеновского излучения. Установка состоит из выносного блока (однокаскадного реостатного усилителя с отрицательной обратной связью), расположенного на гониометре, блока РЕ-измерителя скорости счета и высоковольтного выпрямителя, юнтиpoвaнныx в измерительном шкафе.  [c.52]

Блок 2 (усилительная часть) состоит из трех каскадов усиления, собранных на лампах Лч—У7., тина 6Ж4 и электронного вольтметра на лампе //г, типа 6Н8С. Приемная пьезоэлектрическая пластинка из титаната бария или из сегнетовой соли включена на входе усилителя в цепь, управляющей сетки первого каскада. Чувствительность усилителя регулируется переменным сопротивлением R.. Весь усилитель выаюлнен по реостатно-емко-стной схеме с необходимой полосой пропускания усиливающих частот для работы на трех диапазонах.  [c.109]

Приемный усилитель выполнен на шести лампах //4—//9. На лампах Л4—Л7 собран четырехкаскадный реостатно-емкостНый усили-те.ть высокой частоты с коррекцией по высокой частоте в анодных цепях ламп. Лампа является детектором, и последняя лампа Лд— выходным усилителем напряжения. Таким образом, усилитель состоит из приемника прямого усиления, аналогично применяемым в телевизионных приемниках. Для дефектоскопа возможно применять и супергетеродинные приемники, но они слож нее в настройке.  [c.129]

Ск)противдение автоматического смещения Гд и конденсатор С имеют то> же назначение, что и в реостатном усилителе. Сопротивление Гд служит для создания требуемого потенгиала на экранной сетке Е = Е — ТдГд). Динамический коэффициент усиления Цд определяется из эквивалентной схемы рис.23. 6 где вместо сопротивления нужно брать сопротивление г = пересчитанное в анодную цепь в соответствии с коэффициентом транс рмаци анодного трансформатора. В усилителях на пентодах г < r . Поэтому коэффициент усиления можно определять из выражения  [c.699]


В трансформаторном усилителе в отличие от реостатного по сопротивлений нагрузки не протекает постоянная составляющая анодного тока. Это повьппаетг к. п. д. усилителя и уменьшает мощность, рассеиваемую в сопротивлении нагрузки от постоянной составляющей анодного тока.  [c.699]

Наиболее распространенной является схема реостатного усилителя с общим эмиттером, показанная на рис. 23. 22. Ниже приввдятся соображения по приближенному расчету элементов схемы усилителя.  [c.726]

Фиг. 30-48. Структурная схема регулятора типа ИР-130. / — датчик чувствительного эле.мента г —электронный автонотенцг ометр 3 — задатчик 4 — элемент сравнения (реостатный датчик) 5 — электронный усилитель интегрирую1дего устройства —релейный элемент 7 — эчектродвигатель — устройство запаздывающей жесткой обратной связи 9 — приспособление для изменения передаточного коэффициента интегрирующего устройства 0 — элемент сравнения командно-усилительного устройства //—электронный усилитель /2—релейный элемент /3 — исполнительный механизм регулятора /4 — устройство главной жесткой обратной связи /5—приспособление для изменения степени обратной связи. Фиг. 30-48. <a href="/info/2014">Структурная схема</a> регулятора типа ИР-130. / — <a href="/info/220263">датчик чувствительного</a> эле.мента г —электронный автонотенцг ометр 3 — задатчик 4 — элемент сравнения (<a href="/info/205192">реостатный датчик</a>) 5 — <a href="/info/69666">электронный усилитель</a> интегрирую1дего устройства —релейный элемент 7 — эчектродвигатель — устройство запаздывающей жесткой <a href="/info/12616">обратной связи</a> 9 — приспособление для изменения передаточного коэффициента <a href="/info/360507">интегрирующего устройства</a> 0 — элемент сравнения <a href="/info/360557">командно-усилительного устройства</a> //—<a href="/info/69666">электронный усилитель</a> /2—релейный элемент /3 — <a href="/info/361058">исполнительный механизм регулятора</a> /4 — <a href="/info/679565">устройство главной</a> жесткой <a href="/info/12616">обратной связи</a> /5—приспособление для изменения степени обратной связи.
ИР-130 представляет собой регулирующую приставку к электронному автоматическому потенциометру или мосту. Структурная схема регулятора приведена на фиг. 30-48. Входной сигнал поступает в датчик 1 чувствительного элемента, преобразующий его в электрический сигнал последний электронным потенциометром (или мостом 2) преобразуется в пропорциональное перемещение ползунка реостатн чго датчика 4. Напряжение, снимаемое с датчика 4, по отдельному каналу подается также на вход интегрирующего устройства, состоящего из электронного усилителя 5, трехпозиционного релейного элемента 6, реверсивного электродвигателя 7 с реостатным датчиком и устройства жесткой запаздывающей обратной связи 8, обеспечивающего работу интегрирующего устройства в пульсирующем режиме. Выходные напряжения датчика 4 и интегрирующего устройства подаются на вход ко-  [c.560]

Усилитадь П4 сигналов четырехкаскадный. Нагрузкой первого каскада УП4 служит контур L8 С24. Остальные каскады УП4 АМ сигналов выполнены в микросхеме по схеме реостатных усилителей с гальванической связью между каскадами.  [c.38]

Усилитель 34 является общим для АМ и 4M сигналов и выполнен на транзисторе VT3 (рис. 2.33,г), микросхеме ОА10, транзисторах VT4—VT7. Первый реостатный каскад У34 выполнен на транзисторе УТЗ с включением транзистора по схеме с общим эмиттером. Микросхема ОА10 имеет выходное сопротивление не менее 15 кОм, рабочий диапазон частот от 80 Гц до 20 кГц. Напряжение питания микросхемы 9В, ток покоя 5,5 мА. Предоконеч-  [c.60]

С25 подается на последующие реостатные каскады усиления и детектирования. С выхода последнего каскада (вывод б микросхемы 0А2) продетектированный сигнал 34 подается на базу транзистора УТЗ усилител АРУ. С коллектора усилителя АРУ управляющее напряжение через эмиттерный повторитель на транзисторе УТ2 поступает на вход первого Каскада ЗШЧ а с вывода 13 микросхемы и на вход УРЧ (на вывод /3 микросхемы ВА1).  [c.78]

Рассмотрим работу одного из каналов. Сигнал с контакта 1 блока УЗЧ через конденсатор С2 поступает на вход предварительного усилителя напряжения 34, выполненного на транзисторе VT1 по схеме реостатного усилителя. Предоконечный каскад усиления мощности сигнала 34 собран на транзисторах VT4 н VT5, с выхода которого напряжения сигнала 34 подаются на выходной каскад. Выходной каскад выполнен на транзисторах УТб и VT7. Нагрузкой выходного каскада У34 служит звуковая катушка динамической головки В1.  [c.89]

Тяговый генератор 30 (рис. 90) установлен на поддизельной раме. Двухмашинный агрегат 2 расположен под полом между аппаратными (высоковольтными) камерами и приводится во вращение от вала тягового генератора через передний распределительный редуктор. От переднего конца вала дизеля через задний распределительный редуктор и клиноременную передачу приводится во вращение якорь синхронного подвозбудителя 38. Аккумуляторная батарея установлена в четырех аккумуляторных ящиках 35, расположенных под полом по обеим сторонам дизеля. Основная электрическая аппаратура управления расположена в двух аппаратных камерах 25 и 29. На настиле рамы тепловоза под левой аппаратной камерой расположен стабилизирующий трансформатор 28. Управление тепловозом осуществляется с пульта управления 20 в кабине мащиниста. На пульте расположены необходимые измерительные приборы, а также кнопки и тумблеры управления тепловозом. На задней стенке кабины машиниста установлены блоки радиостанции 26 и 27, блок переговорного устройства 22, автоматические выключатели. Под полом кабины размещены ящик дешифратора и усилителя АЛСН 3 и блок питания радиостанции. На средней секции тепловоза вместо кабины машиниста установлен тамбур с проставкой, в котором расположен упрощенный пульт управления и другое оборудование, необходимое для проведения реостатных испытаний секции и перемещения ее по деповским путям. Для управления тепловозом в двух-и трехсекционном исполнении на заднем листе рамы крайней секции, а также на переднем и заднем листах средней секции имеются розетки междутепло-возных соединений 43 и розетки параллельного включения аккумуляторных батарей. Размещение электрооборудования в аппаратных камерах схематично показано на рис. 91 и 92.  [c.123]

На фиг. 114 приведена схема простой задерживающей цепи с переменньими параметрами. Цепь представляет собой, по существу, однотактный мультивибратор, состоящий из реостатного двухкаскадного усилителя, в котором первая лампа заперта, в то время когда вторая проводит ток. Как только достигается режим насыщения, первая лампа отпирается, а во второй лампе ток прекращается. Этот процесс будет непрерывно повторяться с частотой, определяемой параметрами цепи. Так как переход от одного режима к другому происходит весьма резко, генерируемая волна получается прямоугольной. Вследствие однотактности после окончания прямоугольного импульса наступает пауза, в течение которой ток равен нулю.  [c.173]


Смотреть страницы где упоминается термин Усилители реостатные : [c.186]    [c.145]    [c.438]    [c.178]    [c.698]    [c.560]   
Метрология, специальные общетехнические вопросы Кн 1 (1962) -- [ c.698 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте