Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Высокочастотная схема

Для поверхностной закалки используются установки, состоящие из технологического устройства (закалочного станка), источника питания, линии передачи, управляющей и контрольно-измерительной аппаратуры. Система водяного охлаждения обеспечивает охлаждение элементов высокочастотный схемы (индуктора, трансформатора, конденсаторов, источника) и закаливаемой поверхности.  [c.184]


Чтобы предотвратить смещение шва из-под индуктора, используют специальные системы ориентации, работающие от датчиков, реагирующих на остаточное тепло зоны сварки. Общая мощность источников питания — тиристорных или машинных преобразователей — достигает 4500 кВт. Одной из проблем при проектировании таких установок является подавление шумов, возникающих при нагреве. Снижение уровня шума достигается за счет перехода на более высокую частоту (с 1000 на 2500 Гц), ограждения зоны термообработки и качественного исполнения всех элементов высокочастотной схемы.  [c.219]

Особенностью построения высокочастотной схемы прибора (/, 3, /О, II) является введение в ее состав канала когерентной компенсации 2, необходимого для выделения малого полезного рассеянного сигнала СВЧ на фоне постоянной когерентной составляющей, вызванной отражениями от антенны и окружающих предметов, конечными согласованием и направленностью элементов измерительного тракта СВЧ и т. д.  [c.244]

Показатель обработки Схема НС Высокочастотная схема  [c.305]

Рис. 1.5. Высокочастотная схема зажигания Рис. 1.5. Высокочастотная схема зажигания
На рис. 1.5 показана высокочастотная схема зажигания на транзисторах. Схема содержит автогенератор (на транзисторе Т1 ) й усилитель мощности (транзисторы Т2, ТЗ). На выходе установлен согласующий трансформатор. Подключение схемы к ГР.П — параллельное. Для исключения шунтирования сигнала от схемы зажигания на выходе источника питания поставлен заграждающий дроссель. Эта схема зажигания может быть включена последовательно с ГРП и источником питания. Чтобы высокочастотная составляющая инициирующего сигнала не проходила. на источник питания, параллельно выходу Последнего устанавливается конденсатор.  [c.10]

Кроме описанной выше схемы включения конденсаторного микрофона, так называемой низкочастотной, применяют, хотя и гораздо реже. Так называемую высокочастотную схему, в которой конденсаторный микрофон включают как емкость в электрический колебательный контур высокой частоты, изменяя его резонансную частоту с периодом колебаний, воздействующих на микрофон.  [c.70]


Серьезное внимание следует обращать на ухудшение электрических свойств изоляционных материалов при максимальных температурах. В высокочастотных схемах и схемах с большим усилением необходимо принимать во внимание возможность возникновения связи между элементами при использовании изоляционных материалов с высокой диэлектрической постоянной.  [c.498]

После сборки и пайки (рис. 124, в) микромодуль заливают эпоксидными компаундами (для низкочастотных схем) или пенополиуретановыми компаундами (для высокочастотных схем). Длина и ширина основания микромодуля после заливки 11 X И мм.  [c.219]

Индуктивности являются наиболее трудной проблемой для микроэлектроники, и их стараются исключить. В высокочастотных схемах их иногда изготовляют в виде спиралей из проводника на подложках. Для нас они, однако, совершенно не представляют интереса.  [c.76]

Между нею и неподвижной обкладкой, а следовательно и емкость, микрофона. Изменения емкости должны быть преобразованы в из1 енения электрического напряжения, что и выполняется по микрофонной схеме. Последняя может быть устроена различным образом. В данное время применяются две схемы так назы-. ваемые низкочастотная и высокочастотная схемы.  [c.174]

Большие возможности в этом направлении открывает применение высокочастотной схемы. .  [c.178]

Рис. 95. Действие высокочастотной схемы. Рис. 95. Действие высокочастотной схемы.
Высокочастотная схема в непосредственной близости от капсюля также оформляется в виде единого устройства.  [c.187]

Рис. 7.4. Схема высокочастотной электроискровой обработки Рис. 7.4. Схема высокочастотной электроискровой обработки
Рис. 10,3. Схема установки для высокочастотной закалки Рис. 10,3. Схема установки для высокочастотной закалки
Детектор — прибор, выполняющий роль выпрямителя в высокочастотных или измерительных схемах (см. диод).  [c.142]

Рис. 39.9. Схема фосфороскопа с применением высокочастотной модуляции света, обеспечивающего измерения длительности возбужденного состояния до 10"8—10 с. Рис. 39.9. Схема фосфороскопа с применением <a href="/info/172499">высокочастотной модуляции</a> света, обеспечивающего <a href="/info/220121">измерения длительности</a> возбужденного состояния до 10"8—10 с.
Рис. 1. Электрическая схема генератора дуги переменного тока / — трансформатор 220/3000 В 2 — высокочастотный повышающий трансформатор 3 — вспомогательный разрядный промежуток 4 — дуговой промежуток 5 и 6 — реостаты, регулирующие силу тока в цепи трансформатора /ив дуговом разряде 7 — конденсатор С 0,003 мкФ 8 — конденсатор С 0,5 мкФ 9—амперметр 10 — кнопка включения Рис. 1. <a href="/info/4765">Электрическая схема</a> генератора <a href="/info/672621">дуги переменного тока</a> / — трансформатор 220/3000 В 2 — высокочастотный повышающий трансформатор 3 — вспомогательный разрядный промежуток 4 — <a href="/info/344552">дуговой промежуток</a> 5 и 6 — реостаты, регулирующие <a href="/info/279416">силу тока</a> в цепи трансформатора /ив <a href="/info/12693">дуговом разряде</a> 7 — конденсатор С 0,003 мкФ 8 — конденсатор С 0,5 мкФ 9—амперметр 10 — кнопка включения

Дуговой разряд возбуждается с помощью генератора активизированной дуги переменного тока. Принципиальная электрическая схема генератора приведена на рис. 1. При включении кнопки /(9 напряжение на концах вторичной обмотки высоковольтного трансформатора 1 (3 кВ) оказывается больше пробивного напряжения вспомогательного разрядника 3. В результате его пробоя конденсатор 7 ( i 0,003 мкФ) разряжается на первичную катушку высокочастотного трансформатора 2. Со вторичной катушки этого трансформатора напряжение (30 кВ) высокой частоты попадает на электроды дуги. Промежуток 4 между ними периодически (с частотой 50—100 с ) пробивается — активизируется к прохождению через него переменного тока электрической сети. Сила тока в дуге регулируется реостатом 6 и контролируется амперметром 9. При выполнении задачи она устанавливается равной 4— 5 А.  [c.34]

Детектирование. Высокочастотный радиосигнал модулируется по амплитуде для передачи информации. Частота модуляции много меньше частоты радиосигнала. Поэтому для дешифровки информации необходимо произвести детектирование сигнала путем выделения огибающей амплитуды высокочастотного сигнала. Это достигается с помощью диода, включенного по схеме однотактного выпрямителя тока (рис. 130). Величины  [c.362]

Вариация реактивной проводимости. Изменение (вариация) реактивной проводимости осуществляется обычно изменением емкости колебательного контура. В схеме используется высокочастотный генератор с фиксированной частотой. С ним слабо связан измерительный колебательный контур, содержащий катушку индуктивности и конденсатор переменной емкости (рис. 4-10, а), па-, раллельно которому может присоединяться испытуемый образец. Генератор работает в режиме неизменного тока, поэтому напряжение на параллельном колебательном контуре (рис. 4-11, а) при изменении реактивной проводимости (обычно емкости) контура переходит через максимум, а затем уменьшается. Наибольшее напряжение на контуре отвечает состоянию резонанса В контуре есть потерн, поэтому эквивалентная схема, помимо Г и С, содержит проводимость соответствующую потерям (рис. 4-11,6). Если по оси абсцисс откладывать емкость проградуированного конденсатора С И снимать зависимость и (С), т. е. резонансную кривую, один раз для контура без образца и второй раз — с образцом, то  [c.78]

Из этого количества на закалку детали идет примерно 65%, а на охлаждение индуктора, трансформатора и конденсаторов — соответственно 15 15 и 5%. Для сталей регламентированной про-каливаемости расход воды при закалке может быть значительно большим. Контроль над эффективностью охлаждения элементов схемы осуществляется визуально, для чего все сливы должны быть доступны для наблюдения. Целесообразна установка защитных реле на сливных ветвях. Качество воды нормируется как по жесткости, так и по механическим примесям [41 ]. Следует стремиться к созданию замкнутых систем охлаждения, обеспечивающих мень-ШИЙ расход И стабильное качество воды. Иногда замкнутую систему с чистой водой используют только для охлаждения высокочастотных элементов, так как к закалочной воде не предъявляется жестких требований в отношении механических примесей и химического  [c.186]

Высокочастотные плазменные установки находят широкое применение в плазмохимии, при высокотемпературных и аэродинамических исследованиях, при сфероидизации порошков и в других процессах. Отечественная промышленность выпускает специальные установки для нагрева газов типа ВЧГ. Рабочая частота 1,76 МГц, мощность 160 и 60 кВт. Схема двухконтурная, обеспечивает повышенное напряжение на индукторе (5—7 кВ).  [c.222]

В ЦНИИТМАШе [171] для проведения испытаний на малоцикловую усталость при бигармоническом цикле создан модернизированный гидравлический пульсатор. В гидравлической схеме пульсатора предусмотрена аппаратура, позволяющая нагружать поршень цилиндра повторной малоцикловой нагрузкой, кроме пульсирующей высокочастотной нагрузки от дифференциального цилиндра.  [c.181]

Рис. 113. Схема высокочастотной машины для испытания при асимметрических циклах растяжения-сжатия Рис. 113. Схема высокочастотной машины для испытания при асимметрических циклах растяжения-сжатия
Обычно пленочные сопротивления изготовляются двух типов с защитными покрытиями и влагостойкие. Сопротивления с защитными покрытиями применяют главным образом в высокочастотных схемах, работающих в отсутствие влажности. Влагостойкие сопротивления представляют собой либо герметически запаянные с помощью серебряного припоя в керамические чехлы стандартные сопротивления с осажденной пленкой, либо сопротивления, спрессованные и герметизированные с помощью эпоксидной смолы. Проводящий слой всех пленочных углеродистых сопротивлений наносится путем пиролитического осаждения углерода на подложки из стеатита, окиси алюминия или стекла. Таким образом, степень радиационных нарушений в пленочных углеродистых сопротивлениях зависит от выбора материала, тина сопротивления и технологии изготовления. При изучении сопротивлений с осажденными пленками можно пренебречь влиянием излучения на керамические чехлы или эпоксидные покрытия. К числу пленочных сопротивлений с защитным покрытием относятся недофор-мованные и герметически запаянные сопротивления с осажденной углеродистой пленкой.  [c.348]

Ведь для правильного и оптимального ведения технологических процессов зачастую требуется точность измерения порядка 0,1—0,01%. Один из путей уменьшения габаритов, веса и соответственно стоимости и межобмо-точных емкостных связей трансформаторов — использование специальных высокочастотных схем модуляции на параметрических модуляторах, например на конденсаторах с управляемой напряжением емкостью.  [c.123]


Изменение емкости конденсатора приемника может быть использовано по так называемым низкочастотной и высокочастотной схемам регистрации (Гамбурцев, 1959). В первом случае на конденсаторе с постоянным зарядом при относительных колебаниях пластин получается переменное напряжение, которое затем может быть усилено, а во втором — при относительных колебаниях пластин происходит изменение частоты высокочастотного генератора, которая является мерой величины смещения,  [c.68]

Идея высокочастотной схемы, предложенной в первоначальном виде Риггером, а в дальнейшем значительно усовершенствованной работами Интерн. Станд. Электр, К , приводится к принципу модуляции рас-  [c.178]

С другой стороны, как в низкочастотной, так и в высокочастотной схемах развиваемая микрёфоном э.д.с. пропорциональна переменной составляющей емкости, а последняя в свою очередь — перемещению подвижной обкладки.  [c.180]

Существует класс полупроводниковых приборов, выполненных на основе смешанных окислов переходных металлов, которые известны под общим названием термисторов. Термин термистор происходит от слов термочувствительный резистор . Толчком к разработке термисторов послужила необходимость компенсировать изменение параметров электронных схем под влиянием колебаний температуры. Первые термисторы изготавливались на основе двуокиси урана ПОг, но затем в начале 30-х годов стали использовать шпинель MgTiOз. Оказалось, что удельное сопротивление MgTiOз и его температурный коэффициент сопротивления (ТКС) легко варьируются путем контролируемого восстановления в водороде и путем изменений концентрации MgO по сравнению со стехиометрической. Использовалась также окись меди СиО. Современные термисторы [60, 61] почти всегда представляют собой нестехиометрические смеси окислов и изготавливаются путем спекания микронных частиц компонентов в контролируемой атмосфере. В зависимости от того, в какой атмосфере происходит спекание (окислительной или восстановительной), может получиться, например, полупроводник п-типа на поверхности зерна, переходящий в полупроводник р-типа в глубине зерна, со всеми вытекающими отсюда последствиями для процессов проводимости. Помимо характера проводимости в отдельном зерне, на проводимость материала оказывают существенное влияние также процессы на границах между спеченными зернами. Высокочастотная дисперсия у термисторов, например, возникает вследствие того, что они представляют собой сложную структуру, образованную зонами плохой проводимости на границах зерен и зонами относительно высокой проводимости внутри зерен.  [c.243]

Боковой зазор между неработающими профилями зубьев в собранной передаче можно контролировать о помощью набора щупов, с помощью заложенной между зубьями свинцовой проволочки или методом люфтования. В последнем случае одно из зубчатых колес медленно вращается, а второе при этом совершает высокочастотные колебания, амплитуда которых характеризует боковой зазор. В реальном зубчатом колесе боковой зазор образуется в результате утонения зуба при смещении исходного режущего контура на зуб колеса. Это смещение измеряют на тангенциальных зубомерах (схема XII табл. 13.1), имеющих два базовых щупа / и 2, измерительный наконечник 3 и показывающий прибор 4. Перед измерением зубомер настраивают на заданный модуль по ролику расчетного диаметра.  [c.333]

Идея метода Раби заключается в принудительном ивмененин ориентации ядерного спина резонансным высокочастотным электромагнитным полем. Схема соответствующего прибора изображена на рис. 17.  [c.75]

Схема (3.70) является абсолютно устойчивой (см, п. 3 3.2) Однако при больших значениях числа Куранта обычно развиваются сильные осцилляционные эффекты. Это явление легко объяснить, рассматривая соответствующую схему для модельного-уравнения (3.1). Для высоких частот —1, т, е. высокочастотные возмущения затухают медленно и с альтернирующим знаком В случае нелинейной системы в результате взаимодействия гармоник возможен рост высокочастотных возмущений.  [c.100]

Использование сглаживания для повыше1 ия устойчивости схем. Явное и неявное сглаживание можно применять не только для сквозного расчета разрывов, но и для подавления осцилляций, появляющихся обычно в областях больших градиентов. При оценке точности приближенного решения в контрольных расчетах приходится варьировать не только шаги т, h, но и параметры сглаживания. С помощью сглаживания можно смягчить условия устойчивости некоторых явных схем типа предиктор-корректор. Для подавления высокочастотных возмущений, порождающих неустойчивость, значения на промежуточном слое подвергают сильному сглаживанию. Уточняющий пересчет (корректор) погашает погрешность, возникающую в результате сглаживания на промежуточном слое.  [c.161]

В отдельных особо благоприятных случаях эта вероятность может оказаться даже в пределах достижимости современной техники эксперимента. Более того, существуют приборы, работающие на макроскопическом пролете виртуальных фотонов. Одним из простейших приборов такого типа является обычный трансформатор. Электроэнергия передается из одной обмотки трансформатора в другую (зазор между обмотками явно макроскопический) потоком виртуальных фотонов с энергией Йш (со — частота переменного тока) и с длинами волн, имеющими порядок размеров зазора. Соответствующий этим волнам импульс на много порядков превышает импульс свободной волны частоты ш, так как длина такой волны при со = 50 Гц имеет-порядок 10 км. Можно, конечно, возразить, что трансформатор — прибор неквантовый. Тогда возьмем чисто квантовое явление — ядерный магнитный резонанс, одна из схем которого приведена и объяснена в гл. И, 5, рис. 2.10. В этой установке уже одиночные виртуальные фотоны, излучаемые высокочастотной катушкой, резонансно поглощаются одиночными ядерными магнитными моментами. Виртуальность этих фотонов видна без всяких расчетов из того, что только при наличии резонирующих ядер из генератора, питающего высокочастотную катушку, интенсивно выкачивается энергия (на этом и оснр-  [c.330]

К преимуществам метода вариации проводимости относится то, что в формулы не входит частота и, следовательно, не требуется ее измерения или стабилизации. Путем тщательного выполнения схемы и использования в ней эталонных высокочастотных элементов можно осуществить измерения с погрешностью, не выше допустимой. Резонансные контурные методы вариации частоты и реактивной проводимости используются в измерителях добротности — куметрах. Заметим, что резонансные методы измерений емкости могут обеспечить небольшую погрешность измерения лишь при относительно малом tg б. Если тангенс угла потерь значителен, это влечет за собой дополнительное изменение частоты. Влияние 4 б испытуемого образца на частоту характеризуется следующей зависимостью  [c.84]

Серебро. Среди металлов серебро — наиболее низкоомный проводник величина р = 0,016 ом Температурный коэффициент сопротивления TKR = 3,6 10 /1 град. Температура плавления серебра 960° С. Серебро отличается небольшой твердостью оно является высокопластичным металлом, легко претерпевающим упругие деформации. Его окисление на воздухе при нормальной температуре протекает весьма медленно, поэтому его используют для покрытий проводников в высокочастотных элементах. При высоких частотах сопротивление посеребренного проводника может быть в десятки раз ниже, чем медного. При повышенных температурах (свыше 200° С) серебро на воздухе начинает окисляться. Если в воздухе присутствуют сернистые соединения, то на поверхности образуется слой сернистого серебра AgjS с высоким удельным сопротивлением. Для защиты серебряного покрытия от окисления и воздействия сернистых соединений в некоторых случаях, на него наносят слой лака или весьма тонкий слой (толщиной доли микрона) палладия. Из серебра выполняют электроды слюдяных и керамических конденсаторов проводниковые элементы схем, провода высокочастотных катушек и т. п. Серебро является компонентом различных сплавов и контактных материалов.  [c.274]


Для сортировки объектов по удельной электрической проводимости используют многоцелевые высокочастотные структуроскопы типа Магнатест И, установку ЕС-5000 (см. табл. 15), а также Мультитест ЕМ-1300 (1 — 2500 кГц), НДТ-6 и НДТ-25 (1 —, 2000 кГц) фирмы Нортек (США) и др. Прибор НДТ-6, выполненный по структурной схеме, показанной на рис. 67,  [c.156]

Система с ручным сканированием. Структурная схема такого современного интроскопа приведена на рис. 78. Так же, как в импульсном эхо-дефектоскопе, здесь имеется преобразователь, высокочастотный усилитель (УС), устройство автоматического регулирования (АРУ), детектор (Дет), блок представления информации (здесь дисплей), генератор зондирующих импульсов (Г) и синхронизатор (Синхр). В отличие от эхо-дефектоскопа здесь после некоторого усиления сигнал логарифмируется в блоке лога-  [c.267]


Смотреть страницы где упоминается термин Высокочастотная схема : [c.485]    [c.207]    [c.64]    [c.178]    [c.392]    [c.124]    [c.146]   
Смотреть главы в:

Электроакустическая аппаратура  -> Высокочастотная схема



ПОИСК



Анализ высокочастотных помех при работе мостовой схемы на тиристорах

Схема автоколлимационная низковольтной дуги с высокочастотным стабилизатором



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте