Cтраница 2
В параллельном колебательном контуре собственная емкость не играет большой роли, так как она может быть принята в расчет при настройке переменного конденсатора и не должна вызывать дополнительного затухания колебательного контура. [16]
В реальном параллельном колебательном контуре ri / 0 и г2 0, вследствие чего при резонансе эквивалентное сопротивление всего контура относительно внешней цепи уже не бесконечно велико. [17]
Для исследования параллельного колебательного контура необходимо, чтобы подводимый к нему ток был неизменен по амплитуде вне зависимости от сопротивления самого контура. При резонансе напряжение на контуре максимально, так как сопротивление контура в этом случае наибольшее. В таком варианте ток /, подводимый к контуру, определяется последовательным сопротивлением конденсатора С1 ( в данном случае реактивным) и практически не зависит от эквивалентного сопротивления контура. Для исследования затухающих колебаний в качестве вынуждающего источника напряжения / используют генератор импульсов, вынужденных колебаний - генератор гармонических колебаний. [18]
![]() |
Резонансные кривые при различных активных сопротивлениях. [19] |
Резонанс в параллельном колебательном контуре называется резонансом токов. [20]
Ячейка включена в параллельный колебательный контур и является составной частью его емкости и активной проводимости. [21]
![]() |
Схема генератора на полевом транзисторе ( а и его схема замещения ( б. [22] |
В схеме использован параллельный колебательный контур А СК, а сопротивление гк учитывает потери на элементах контура - катушке индуктивности и емкости. [23]
Таким образом, параллельный колебательный контур имеет одинаковую матрицу рассеяния с резонатором и, следовательно, эквивалентен ему. [24]
Определим значения сопротивлений параллельных колебательных контуров рис. 5.11, 5.16 и 5.17 в режимах резонанса и близких к нему режимах. Знание этих сопротивлений необходимо при согласовании контуров с генераторами. [25]
Используемый в качестве фильтра параллельный колебательный контур, настроенный на частоту / пр, включен последовательно в цепь антенны; вследствие своего большого сопротивления контур является препятствием для сигнала промежуточной частоты. Схема включения другого запирающего фильтра представлена на фиг. В этом случае в качестве фильтра используется последовательный контур, включенный параллельно входу приемника и настроенный на промежуточную частоту. При резонансе сопротивление такого контура падает до малой величины и вход приемника оказывается замкнутым по промежуточной частоте практически накоротко. [26]
Если вместо резистора включается параллельный колебательный контур, то процессы в контуре в интервале времени i0ij962 не прекращаются и напряжение на тиристорах VS1 и VS4 может изменить свой эдак. Следует сказать, что в этом случае длительность интервала проводимости тиристоров не определяется только индуктивностью Ld и. Но и при этом чем больше энергии зала-сается в конденсаторе Ск, тем больше значение запирающего напряжения во время паузы и тем больше оснований рассчитывать на увеличение времени, предоставляемого тиристору для восстановления управляющих свойств. [27]
В чем заключается отличие параллельного колебательного контура от последовательного. [28]
Как известно, сопротивление параллельного колебательного контура постоянному току очень мало и в первом приближении его можно принять равным нулю. Это означает, что потерями при прохождении по индуктивной ветви контура постоянной составляющей анодного тока можно пренебречь. [29]
![]() |
Измерение емкости методом вариаций реактивной проводимости.| Дифференциальный метод измерения емкости.| Метод параллельного замещения для измерения емкости. [30] |