Cтраница 2
Сопротивление шунтирующего конденсатора в цепи эмиттера должно быть небольшим по сравнению с сопротивлением 180 Ом на самой низкой частоте диапазона. [16]
Применение шунтирующего конденсатора также нецелесообразно. [17]
Отсутствие шунтирующего конденсатора в эмиттерной цепи транзисторов создает обратную связь не только по постоянному, но и по переменному току, что обусловливает равномерное усиление в широкой полосе частот. [18]
Установка шунтирующих конденсаторов, последовательных дросселей и их комбинаций в ряде случаев не предотвращают возникновения в схемах кратковременных перенапряжений, величины которых тем больше, чем круче передний фронт волны перенапряжения. Конденсаторы обладают некоторой индуктивностью, а дроссели - емкостью, которые и обусловливают возможность проникновения в схемы шшообразных импульсов перенапряжений. Эти импульсы могут вызвать как повреждение элементов схем, так и неправильное действие схем, в особенности содержащих бистабильные триггеры и другие элементы, способные фиксировать кратковременные действия. Наиболее надежную защиту от подобных импульсов перенапряжений обеспечивают стабилитроны, устанавливаемые параллельно входам реле со стороны питания постоянным током. Эти стабилитроны одновременно устраняют влияние на работу схемы эксплуатационных колебаний напряжения источника питания. [19]
![]() |
Общая принципиальная схема телеизмерительных устройств. [20] |
Группа шунтирующих конденсаторов Св предназначена для предотвращения высокочастотных помех промысловой сети и устранения влияния измерительного устройства на соседние скважины. [21]
Рекомендуется использовать шунтирующий конденсатор на входе. Схема более чувствительна к отсутствию шунтирующего конденсатора на входе, когда используется конденсатор на выводе регулировки и выходной конденсатор, но указанные выше значения емкости на входе устраняют возможные трудности. [22]
![]() |
Схема питания активизированной дуги переменного тока. [23] |
Увеличение емкости шунтирующего конденсатора ( см рис. 3.2) приводит к тому, что запасенная в нем энергия будет играть заметную роль в общем балансе разряда. [24]
При установке шунтирующего конденсатора ( рис. 9.7, б) истоковую цепочку R С называют звеном автоматического смещения и стабилизации. Усилительные каскады на МОП-транзисторах не требуют использования таких звеньев. [25]
С и шунтирующего конденсатора С10 значительно увеличены по сравнению с аналогичными конденсаторами усилителя ВЧ. Серьезным недостатком многокаскадных усилительных схем является их склонность к самовозбуждению за счет действия обратной связи между каскадами через внутреннее сопротивление источника питания. [26]
![]() |
Схема питания активизированной дуги переменного тока. [27] |
Увеличение емкости шунтирующего конденсатора ( см, рис. 3.2) приводит к тому, что запасенная в нем энергия будет играть заметную роль в общем балансе разряда. [28]
Пневматическим эквивалентом шунтирующего конденсатора является объем, заполненный сжимаемой средой, количество которой в объеме может изменяться. Расход на емкостном сопротивлении опережает по фазе перепад давления. [29]
Рассмотрим влияние шунтирующего конденсатора Сш на восстановление напряжения на контактах выключателя при отключении неудаленного к. [30]