<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Релейная защита</title>
<link>http://paulbradley.net/</link>
<language>ru</language>
<description>Релейная защита</description>
<generator>DataLife Engine</generator><item>
<title>Схемы фиксации уровня</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/170-sxemy-fiksacii-urovnya.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/170-sxemy-fiksacii-urovnya.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp; Схема, задающая на выходе усилителя желаемый уровень по постоянному току, называется схемой фиксации уровня, или схемой восстановления постоянной составляющей. Одна из простейших цепей подобного типа показана на рис. 9-22, а. Постоянная времени ЛС-цепи здесь должна быть велика по сравнению с периодом колебаний, пода-ваемых на вход, а источник входного сигнала должен иметь малое внутреннее сопротивление. Когда на выходную клемму А, с которой соединен анод диода, подается положительное напряжение, диод закорачивает эту точку на землю, в результате чего получается практически нулевой  выходной  сигнал. Подаваемый на схему сигнал мвх при этом полностью выделяется на емкости С, которая быстро заряжается через источник входного напряжения и диод. С изменением полярности напряжения на входе конденсатор быстро перезарядится и потенциал его правой пластины, соединенной с точкой А, станет отрицателен, а следовательно отрицательным будет теперь и анод диода и лампа запрется. При запертом диоде постоянная времени UC-цепи будет велика, конденсатор С не успеет заметно зарядиться за часть периода, соответствующую уменьшению мгновенных значений входного напряжения до нуля, и точка А останется под отрицательным потенциалом не только в течение всего отрицательного полупериода, но и в течение некото<br />]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:14:27 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Схема ограничения</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/169-sxema-ogranicheniya.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/169-sxema-ogranicheniya.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp;  Одним из широко распространенных применений лампы как нелинейного элемента является использование ее в схемах ограничения, в которых форма колебаний умышленно «портится» «срезанием» верхушек подаваемого сигнала, причем уровень « среза » определяется напряжениями на лампе и ее характеристиками.Принцип действия ограничителя амплитуды иллюстрирует рис. 9-15, а.  Форма полученного выходного сигнала показана на рис. 9-15, в, из которого следует, что в рассматриваемом устройстве синусоидальное входное напряжение превращается в серию трапецеидальных положительных импульсов, амплитуда которых равна Ux.Аналогичным образом действует схема, показанная на рис. 9-15, б, где роль безынерционного трехпозиционного переключателя выполняют диоды Dx и D2.<br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:32:25 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Дифференцирующие цепи</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/168-differenciruyushhie-cepi.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/168-differenciruyushhie-cepi.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp; Если постоянная времени RC-цепа мала по сравнению со временем нарастания входного сигнала, конденсатор С будет заряжаться и разряжаться относительно быстро и интегральный член в вышеприведенном уравнении  будет   велик  по   сравнению  с  членом   iR. Таким образом, при малой величине цепи постоянной времени RC-цехш  выходное напряжение оказывается пропорциональ-ным производной от входного напряжения. Подобная схема известна под названием дифференцирующей   цепи. Теоретически при подаче на подобную цепь входного сигнала, имеющего вид прямоугольной волны, выходной сигнал представляет серию попеременно чередующихся положительных и отрицательных импульсов, имеющих нулевую ширину во времени. Чем меньше постоянная времени ЛС-цепи, тем больше мы приближаемся к выполнению этого условия. Амплитуда выходных импульсов, пропорциональная производной duBJdt, определяется крутизной переднего фронта прямоугольных входных сигналов и их амплитудой.<br />]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:50:24 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Принцип действия умножающих устройств</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/167-princip-dejstviya-umnozhayushhix-ustrojstv.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/167-princip-dejstviya-umnozhayushhix-ustrojstv.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp;  Полученное выходное напряжение может быть выпрямлено для введения в последующие блоки счетно-решающего устройства. Несущая частота может задаваться прерывателем и должна быть велика по сравнению с наивысшей из частотных гармоник сигналом и±.<br />Так как в выходной сигнал входит коэффициент пропорциональности а и значение последнего определяется параметрами лампы, точность рассматриваемого метода не может быть выше 5—10%. В качестве умножительных устройств могут использоваться фото-преобразователь и монопреобразователь с логарифмическими и антило-гарифмическими масками, включаемыми по схеме. Однако в подобных устройствах операции умножения и деления могут выполняться только при положительных значениях щ и щ, так как логарифмы  отрицательных величин не существуют. Принцип действия ряда умножающих устройств основан на генерировании периодической серии импульсов, амплитуда которых пропорциональна сигналу IK а длительность сигналу Ig, в результате чего площадь каждого из импульсов серии будет пропорциональна произведению  соответствующих   мгновенных   значений   обоих   сигналов,   т.е.]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:03:29 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Лампы и полупроводниковые  приборы  в   переключающих схемах</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/166-lampy-i-poluprovodnikovye-pribory-v-pereklyuchayushhix-sxemax.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/166-lampy-i-poluprovodnikovye-pribory-v-pereklyuchayushhix-sxemax.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp;  Хотя характеристики диода и являются нелинейными, степень их нелинейности в положительной части обычно не столь уж велика, чтобы нельзя было заменить положительную ветвь характеристики наклонной прямой, причем может быть получена точность, вполне достаточная для многих практических целей, если считать среднюю величину этого усредненного сопротивления постоянной. Для большинства типовых маломощных вакуумных диодов это сопротивление не превосходит 1С00—2000 ом, и потому им можно пол-ностью пренебречь в случаях, когда диод включен последовательно со значительно большим  сопротивлением. Высокую степень приближения характеристик подобных цепей к линейным подтверждает рис. 9-3, а. То же самое можно сказать и по отношению к цепям с триодами, хотя здесь для получения истинных значений тока и динамического сопротивления необходимо прибегать к реальным характеристикам. Триоды обычно управляются напряжением на сетке, которое может изменяться от запирающего лампу значения до нуля или положительных величин. При положительном напряжении на сетке усредненное сопротивление цепи сетка—катод для обычных триодов можно считать приближенно равным 1000 ом.]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:12:24 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Элементы схем переключающих устройств.</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/165-yelementy-sxem-pereklyuchayushhix-ustrojstv.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/165-yelementy-sxem-pereklyuchayushhix-ustrojstv.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp; Как было показано в разделах 3-1 и 8-19, цепи, состоящие из обычных омических сопротивлений при соединении их по соответствующим схемам, могут иметь линейные и нелинейные вольтамперные характеристики. Кроме того, имеются и отдельные омические элементы, к числу которых относятся и электронные лампы, обладающие нелинейными характеристиками. На рисунке ниже вы увидите, что пунктирной кривой показана характеристика нелинейного сопротивления, подчиняющаяся закону <b>и = R(i) </b>, где    коэффициент    пропорциональности R(i) является   функцией   тока. <br /><br /><P align="justify" />&nbsp;&nbsp;Некоторые элементы, в частности, вакуумные и полупроводниковые диоды, в определенных режимах обладают од-носторонней проводимостью и имеют вследствие этого нелинейные характе-ристики особого вида (рис. 9-1, б). Важнейшей особенностью подобных характеристик является способность эле-мента,   обладающего   ими,  находиться в двух качественно различных состояниях — « проводящем » и « непро-водящем»— и при определенных условиях четко переходить из одного этого состояния в  другое.]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:03:50 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Много-преобразовательные устройства</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/164-mnogo-preobrazovatelnye-ustrojstva.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/164-mnogo-preobrazovatelnye-ustrojstva.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp; Полученное выходное напряжение может быть выпрямлено для введения в последующие блоки счетно-решающего устройства. Несущая частота может задаваться прерывателем и должна быть велика по сравнению с наивысшей из частотных гармоник сигналом и±.<br />Так как в выходной сигнал входит коэффициент пропорциональности а и значение последнего определяется параметрами лампы, точность рассматриваемого метода не может быть выше 5—10%. В качестве умножительных устройств могут использоваться фото-преобразователь и монопреобразователь с логарифмическими и антило-гарифмическими масками, включаемыми по схеме. Однако в подобных устройствах операции умножения и деления могут выполняться только при положительных значениях, так как логарифмы  отрицательных величин не существуют. <br />]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:51:04 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Преобразователи электронных устройств</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/163-preobrazovateli-yelektronnyx-ustrojstv.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/163-preobrazovateli-yelektronnyx-ustrojstv.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp;В монопреобразователе маска помещается внутри трубки, благодаря чему ошибка, вызываемая параллаксом, уменьшается. Вместо флуоресцирующего экрана на конце катодно-лучевой трубки имеется пластинка, часть которой, играющая роль маски, сделана из плохого источника вторичных электронов, такого как графит, часть из хорошего, например, алюминия. Для собирания вторичных электронов используется специальный коллекторный электрод. Если смещение подается на усилитель с непосредственной связью так же, как в случае фотоэлектронного преобразователя, то, когда луч поднимается над графитовой маской, результирующий ливень вторичных электронов, достигая коллекторного электрода, вырабатывает корректирующий входной сигнал усилителя, полярность которого такова, что луч смещается вниз. Равновесие снова достигается на верхней границе « затемненной » области, т.е. на грани графитовой маски.<br /><br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:06:56 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Схемы ограничения и умножения</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/162-sxemy-ogranicheniya-i-umnozheniya.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/162-sxemy-ogranicheniya-i-umnozheniya.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp; При изучении ряда систем, особенно предназначенных для автоматического управления, оказывается необходимым вводить в решение аналоговой машины элементы « ограничения » для защиты устройства от перегрузки. Подобные случаи могут, например, встретиться в некоторых управляющих системах, когда какой-либо поршень достиг своего крайнего положения и не может больше двигаться, несмотря на возрастающую нагрузку на приводящий его в действие механизм. Подобные ограничивающие элементы легко могут быть получены путем применения схемы с двумя диодами (рис. 8-37, а).   Эта  схема представляет собой каскады ограничения, которые широко применяются в устройствах, рассматриваемых в главе 9. В схеме 8-37, a R должно быть много больше внутреннего сопротивления (Rj) диодов. Напряжение смещения следует подавать от источников с малым внутренним сопротивлением, так как в противном случае горизонтальная «ограничивающая» часть выходного сигнала будет несколько искривлена.<br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:14:48 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Нелинейные элементы схем</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/161-nelinejnye-yelementy-sxem.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/161-nelinejnye-yelementy-sxem.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp; Хотя вакуумные диоды, триоды, полупроводниковые диоды и некоторые специальные материалы, подобные тириту, и обладают нелинейными вольтамперными характеристиками, стабильность и однородность характеристик подобных элементов недостаточны.  Значительно   большую точность и стабильность дает аппроксимация нелинейных характеристик, получаемых на основе схем, состоящих из омических сопротивлений. В подобные схемы входит большое количество полупроводниковых диодов, однако они используются здесь только лишь в качестве ключей, размыкающих и замыкающих различные ветви схемы.  Роль требуемых для этого выключателей с успехом выполняют полу-проводниковые диоды. Являясь по своей природе элементами с одно-сторонней проводимостью, диоды представляют почти полное короткое замыкание, когда анод диода находится под положительным напряжением относительно катода, и почти совершенный  разрыв  цепи,  когда Наклон =U катод положителен по отношению к аноду,поскольку при положительном аноде диод имеет малое внутреннее сопротивление—от нескольких ом до нескольких сотен ом, а при отрицательном аноде — сопротивление, измеряемое мегомами.<br />]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 02:15:34 +0400</pubDate>
</item></channel></rss>
