Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 119 120 121 122 123 124 125... 219 220 221
 

деляется параметрами времязадающей #С-цепи #3, С. Регулирование частоты удобно осуществлять, изменяя уровень напряжения обратной связи на неинвертирующем входе усилителя с помощью регулируемого делителя напряжения, образованного сопротивлением Я4 и результирующим сопротивлением цепи 1^5, 1^6, #7. С помощью потенциометра #5 осуществляется выравнивание длительностей положительного и отрицательного пол у пер йодов выходного сигнала. Сигнал синхронизации синусоидальной формы подается через делители Ш и Я2 в цепь перезарядки кон-денсатораС. Такая схема используется в генераторах УЗГ1-0,04/22, УЗГ5-0,4/22 и УЗПЗ-1,6/22. В качестве задающего генератора также применяется симметричный мультивибратор с коллекторно-базовыми связями (рис. 4.9, б). Здесь сигнал синхронизации подается в цепь базы одного из транзисторов. Рабочая частота мультивибратора определяется параметрами цепей Я4, 1%6 С1 и #5, #7, С2. Регулирование частоты осуществляется сдвоенным потенциометром Я4— #5. Такая схема применяется в генераторе УЗГ4-0,4/22. В мультивибраторе с магнитной связью (рис. 4.9, в) частоту определяет цепь Ш, #2, #3, С. Регулировка рабочей частоты такого автогенератора осуществляется с помощью потенциометра Я2. Сигнал синхронизации подается на резистор 7?7, включенный в цепь перезарядки конденсатора С. Схема используется в генераторе УЗГ5-0,63/22. Каскады предварительного усиления выполняются обычно на транзисторах, а элементную базу выходных каскадов выбирают в зависимости от мощности установки. Создание генераторов, полностью выполняемых на транзисторах, до последнего времени сдерживалось отсутствием полупроводниковых приборов, рассчитанных на большие (более 500 В) межэлектродные напряжения и значительные (более 40 Вт) мощности рассеяния. Применение новых типов транзисторов, имеющих большие мощности рассеяния, позволяет расширить диапазон транзисторных источников в сторону больших мощностей, а значительные допустимые значения межэлектродных напряжений обеспечивают реализацию схем с бестрансформаторными источниками питания и параллельным включением транзисторов в усилители мощности. Устройства, выполненные с бестрансформаторными схемами питания, отличаются меньшими габаритными размерами и массой. Выходные каскады генераторов обычно выполняются по двухтактным схемам (рис. 4.10), работающим в режимах класса В или в режиме переключения. Напряжение питания (Еп) в схеме с выходным трансформатором, имеющим среднюю точку (рис. 4.10, а), выбирается из условия £п *^ ^к. доп/2 где ик "оп — допустимое напряжение на коллекторе транзистора. Делитель Ш§ Я2 задает смещение на базы транзисторов. 122
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 119 120 121 122 123 124 125... 219 220 221

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Сварка взрывом в металлургии
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.
Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов
Сварка разнородных металлов и сплавов
Арматурные работы
Как паять

rss
Карта