Cтраница 3
При замыкании ключа К возникает анодный ток, который заряжает конденсатор колебательного контура. В контуре начинаются свободные затухающие колебания. [31]
Иная картина получится, если дерево будет помещено между обкладками конденсатора колебательного контура. [32]
Конденсаторная керамика для компенсирующих контурных, блокировочных конденсаторов, а также для конденсаторов стабильных колебательных контуров малой мощности отличается повышенной диэлектрической проницаемостью. [33]
При замыкании ключа К в анодной цепи лампы протекает ток, который заряжает конденсатор колебательного контура. В контуре возникают свободные колебания. [34]
При усилении на коротких волнах ( f - 10 мггц) емкость С конденсатора колебательного контура обычно имеет значение около 100 пф. Поэтому величины Свх, Свых и Смонт, измеряемые единицами и десятками, пикофарад, существенно не влияют на общую емкость колебательной цепи Ск, а следовательно, и на коэффициент усиления каскада К. [35]
При усилении на коротких волнах ( / i 10 мггц) емкость С конденсатора колебательного контура обычно имеет значение около 100 пф. Поэтому величины Свх, Свых и Смонт, измеряемые единицами и десятками пикофарад, существенно не влияют на общую емкость колебательной цепи Ск, а следовательно, и на коэффициент усиления каскада К. [36]
Например, в мощных радиопередающих устройствах на средних частотах мгновенные значения напряжения на конденсаторах колебательных контуров могут значительно превышать максимально допустимые значения используемых типов конденсаторов. [37]
![]() |
Принципиальная типовая электрическая схема генератора УЗГ-5-16. [38] |
Частота генератора определяется контуром, индуктивностью которого является обмотка трансформатора Tpl, а емкостью - конденсаторы колебательного контура. Перекрытие диапазона осуществляется переменной емкостью С. [39]
Что необходимо делать при переходе к приему более длинных волн - уменьшать или увеличивать емкость конденсатора колебательного контура. [40]
![]() |
Принципиальная схема осциллятора. [41] |
ТР-1 - повышающий трансформатор, ТР-2 - высокочастотный трансформатор, Р - разрядник, С3 - конденсатор колебательного контура, С, С2, С, - защитные конденсаторы, L - защитные катушки, П - плавкий предохранитель, ВК. [42]
Простейшим и наиболее распространенным способом получения ЧМ-сигнала является изменение в соответствии с модулирующим сигналом индуктивности катушки или емкости конденсатора колебательного контура задающего генератора. [43]
При прямых методах частота генератора изменяется путем изменения индуктивности катушки или емкости конденсатора, подключаемых параллельно катушке или конденсатору колебательного контура генератора. Прямые методы, несмотря на простоту, не могут обеспечить достаточной стабильности частоты генератора. Поэтому в модуляторах, основанных на этом принципе, в случае необходимости дополнительно применяют автоматическую подстройку частоты. В телемеханике, как правило, используют прямые методы частотной модуляции. [44]
При прямых методах частота генератора изменяется путем изменения индуктивности катушки или емкости конденсатора, подключаемых параллельно катушке или конденсатору колебательного контура генератора. Обычно для этой цели используется барьерная емкость запертого ( обратно смещенного) p - n - перехода, обусловленная изменением заряда в нем при изменении приложенного напряжения, например, низкочастотного. [45]