Cтраница 2
Фильтр с параллельным резонансным контуром ( рис. 6.7) состоит из параллельно включенных индуктивности Lp и емкости Ср, настроенных в резонанс на заданную частоту. Контур включается последовательно с нагрузкой Кя. На резонансной частоте сопротивление контура велико. На частотах, меньших и больших, чем резонансная, сопротивление контура уменьшается. [16]
![]() |
Тиратронные реле с бесконтактной самоблокировкой электромагнитов при резонансе токов. [17] |
Конденсатор Сг образует параллельный резонансный контур с обмоткой электромагнита при замкнутом положении его магнитопровода. При разомкнутом магнитопроводе на обмотке реле падает незначительное напряжение, под действием которого реле не может сработать. Когда конденсатор Ci через выпрямительный мост ( рис. 3 о) или через вентиль шунтируется зажигающимися тиратронами Ti и Тг, реле включается. [18]
![]() |
Схема замещения параллельного РП. [19] |
Преобразователь, использующий параллельный резонансный контур и работающий от источника тока, является двойственным ( дуальным) по отношению к последовательному. Речь не идет здесь о реальном источнике тока, а только о том, что на частоте коммутации входная цепь преобразователя имеет большое сопротивление. [20]
Схемы с использованием параллельного резонансного контура различаются способом связи с последующим каскадом. Возможно применение схем с емкостной ( рис. 37 - 7 е) и индуктивной [ трансформаторной ( рис. 37 - 7 6) и автотрансформаторной ] связями между каскадами. [21]
Эквивалентная схема типа параллельного резонансного контура может быть применена к полому резонатору только в том случае, когда резонансные частоты ближайших видов колебаний отделены от резонансной частоты рассматриваемого вида не менее чем на половину полосы пропускания резонатора. [22]
![]() |
Характер отражения.| Эквивалентные схемы. [23] |
Отмеченная аналогия позволяет использовать параллельный резонансный контур, изображенный на рис. 6.16, а, в качестве эквивалентной схемы резонансного окна. Для наглядности прямоугольное окно, показанное на рис. 6.14, а, можно мыслить как комбинацию индуктивной и емкостной диафрагм, наложенных друг на друга. Учитывая эквивалентные схемы диафрагм, рассматривавшиеся в § 6.4, приходим снова к эквивалентной схеме окна в виде параллельного резонансного контура. [24]
Эти схемы состоят из последовательно соединенных параллельных резонансных контуров, а в общем случае еще из емкости и индуктивности. [25]
Короткозамкнутьш четвертьволновый отрезок линии представляет собой параллельный резонансный контур, поэтому, чтобы сделать металлическую пластину неотражающей, необходимо укрепить перед ней на расстоянии, равном четверти длины волны, соответствующие элементы, имеющие характер последовательного контура. Такими элементами могут быть электрические диполи, имеющие такую же резонансную частоту. [26]
По своему действию она аналогична параллельному резонансному контуру, настроенному в резонанс и нагруженному на активное сопротивление R. Центральный зазор представляет емкость, а боковые щели - включенные параллельно индуктивности. Поэтому источником излучения должен быть только центральный зазор; Н - образная щель удовлетворяет этому требованию. [27]
Схемы однокаскадных избирательных усилителей с параллельным резонансным контуром показаны на рис. 6.37. В усилителе на биполярном транзисторе ( рис. 6.37, а) параллельный резонансный контур включен в коллекторную цепь транзистора вместо резистора RK. Назначение остальных элементов усилителя рассмотрено в гл. [28]
Перспективно также применение влагомеров с параллельным резонансным контуром и автоматическим внесением поправки на диэлектрические потери. Так же, какие первом случае, должны быть разработаны два типа влагомеров - переносный с ручным уравновешиванием мостовой или резонансной схемы и стационарный - с автоматическим уравновешиванием и выходом на вторичный прибор или регулятор. [29]
![]() |
Анодные нагрузки и упрощенные частотные характеристики. [30] |