Cтраница 2
Анализ частотных характеристик последовательного колебательного контура показывает, что амплитуда тока и угол сдвига фаз между током и напряжением особенно сильно меняются вблизи резонанса. Учет этих изменений оказывается достаточно сложным. [16]
Определить реактивное сопротивление последовательного колебательного контура ( рис. 11.5, а) с элементами L Гн, С1 Ф, если на контур воздействует источник переменного напряжения с частотой / 103 Гц. [17]
Работу двигателя с последовательными колебательными контурами в роторе можно представить довольно просто. Если вращать двигатель вспомогательным устройством со скоростью, близкой к синхронной, то ток в роторе двигателя практически отсутствует, потому что колебательные контуры настраиваются на частоту fVUH - ( 0 4 - 7 - 0 5) 50 гц и при низких частотах представляют весьма большие сопротивления. Постепенно снижая скорость, можно дойти до такой частоты в роторе, при которой наступает резонанс. Контуры в некотором диапазоне частот снижают свое сопротивление, в роторе появляется ток, который взаимодействует с рабочим магнитным потоком и создает двигательный вращающий момент. Вращающий момент достигает максимума и при дальнейшем понижении скорости падает, так как колебательные контуры расстраиваются и вновь создают большое сопротивление в роторной цепи. [18]
Кроме систем с последовательными колебательными контурами, в роторе возможны системы с параллельными контурами. [19]
В процессе измерения используется последовательный колебательный контур, состоящий из переменного образцового конденсатора С0бр и образцовой катушки индуктивности Lo6p - Измеряемая катушка подключается вместо образцовой, а конденсатор присоединяется параллельно образцовому. Настройку в резонанс осуществляют, изменяя емкость образцового конденсатора. Для нормальной работы электронного вольтметра, измеряющего напряжение на конденсаторе, необходимо иметь напряжение на контуре в момент резонанса, равное единицам вольта, следовательно, в контур с добротностью, равной примерно 100, требуется вводить напряжение около 0 01 В. Вольтметр уровня контролирует вводимое в контур напряжение генератора. Конденсаторы С0бр и С образуют аттенюатор, который позволяет уменьшить влияние выходного сопротивления генератора на контур. [20]
Один из них - последовательный колебательный контур - показан на рис. 8.5, а и представляет собой последовательное соединение емкости и индуктивности. [21]
![]() |
Схема генератора с кварцем в цепи сетки. [22] |
Ск, которые образуют последовательный колебательный контур. Собственная частота всей схемы / 0, с учетом емкости С0, выше частоты / к, но близка к ней. [23]
Если параллельно диоду подключить последовательный колебательный контур Ks, как это показано на рис. 3 - 15 6, то тогда получается генераторная схема, так как последовательный колебательный контур не влияет на установку рабочей точки по отношению к постоянному току. [24]
![]() |
Схема исследования последовательного ( а и параллельного ( б колебательных контуров. [25] |
При каких условиях в последовательном колебательном контуре возникает резонанс. [26]
![]() |
Монтажная схема печатной платы модуля МЗ-4-7. [27] |
СП и тиристором VD4 образует последовательный колебательный контур, шунтирующий в момент открывания тиристора нижнюю часть катушки L1, которая через контакт 5 разъема XI соединяется последовательно со строчными отклоняющими катушками. Таким образом, изменение индуктивного сопротивления нижней части катушки L1 в момент открывания тиристора VD4 влияет на изменение тока строчного отклонения и приводит к коррекции геометрических искажений растра. [28]
Основные физические представления о работе последовательного колебательного контура я уравнения, описывающие происходящие в нем процессы. [29]
На рис. 5.26 показана сема последовательного колебательного контура. [30]