Cтраница 1
Простейший колебательный контур состоит из катушки, намотанной из медного провода, и конденсатора. Он является той частью приемника, благодаря которой мы можем настраиваться то на одну, то на другую радиостанцию. Поэтому-то колебательный контур и является обязательным элементом каждого радиоприемника. [1]
Простейший колебательный контур состоит из катушки индуктивности и конденсатора. [2]
Простейшим колебательным контуром является замкнутая цепь, состоящая из конденсатора и катушки индуктивности и обладающая малым активным сопротивлением. [3]
В простейшем колебательном контуре отключение короткого замыкания за емкостью контура приводит к той же амплитуде переходного процесса, как и при включении контура под напряжение. Это объясняется тем, что установившееся и начальное напряжения на емкости в обоих случаях одинаковы. [4]
В простейшем колебательном контуре, состоящем из емкости С, индуктивности L и активного сопротивления R ( см. рис - а), при замыкании заряженного конденсатора С на катушку L разряд его носит колебательный характер, если R достаточно мало. Происходит это потому, что явление самоиндукции препятствует мгновенному возрастанию тока в контуре и ток все время постепенно увеличивается, пока конденсатор разряжается. В момент, когда конденсатор разрядился, ток в цепи Достигает наибольшей величины. Так как вследствие самоиндукции ток не может прекратиться мгновенно, он продолжается а том же направлении и заряжает конденсатор. При этом напряжение, возникающее на конденсаторе и направленное навстречу току, постепенно уменьшает ток. [5]
В простейшем колебательном контуре, состоящем из емкости С, индуктивности L и активного сопротивления R ( рис., А), при замыкании заряженного конденсатора С на катушку L, разряд конденсатора носит колебательный характер, если R достаточно мало. Происходит это потому, что явление самоиндукции ( см.) препятствует мгновенному возрастанию тока в контуре и ток увеличивается постепенно все время, пока конденсатор разряжается. В момент, когда конденсатор разрядился, ток в цепи достигает наибольшей величины. Так как вследствие самоиндукции ток не может прекратиться мгновенно, он продолжается в том же направлении и заряжает конденсатор. При этом напряжение, возникающее на конденсаторе и направленное навстречу току, постепенно уменьшает ток. [6]
В простейшем колебательном контуре, состоящем из емкости С, индуктивности L и активного сопротивления R ( рис., Л), при замыкании заряженного конденсатора С на катушку L, разряд конденсатора носит колебательный характер, если R достаточно мало. Происходит это потому, что явление самоиндукции ( см.) препятствует мгновенному возрастанию тока в контуре и ток увеличивается постепенно все время, пока конденсатор разряжается. В момент, когда конденсатор разрядился, ток в цепи достигает наибольшей величины. Так как вследствие самоиндукции ток не может прекратиться мгновенно, он продолжается в том же направлении и заряжает конденсатор. [7]
![]() |
Схема простейшего линейного колебательного код-тура. [8] |
Если рассматривать простейшие колебательные контуры, то, как известно, перенапряжения при резонансе возникают в схеме последовательного соединения емкости и индуктивности, например в схеме рис. 41 - 1, в которой г представляет собой активное сопротивление катушки индуктивности и соединительных проводов. [9]
Как устроен простейший колебательный контур. Чему равны частота и период собственных колебаний контура. Напишите выражение для ЭДС, возникающей в рамке, равномерно вращающейся с некоторой угловой скоростью в магнитном поле. Что называют действующими значениями напряжения и силы тока. [10]
Как устроен простейший колебательный контур. Чему равны частота и период собственных колебаний контуре. Напишите выражение для ЭДС, возникающей в рамке, равномерно вращающейся с некоторой угловой скоростью в магнитном поле. Что называют действующими значениями напряжения и силы тока. [11]
Рассмотрим процессы, протекающие в простейшем колебательном контуре с емкостью С и коэффициентом самоиндукции L. [12]
![]() |
Схемы для расчета последовательных этапов отключения короткого замыкания выключателем с шунтирующим сопротивлением. [13] |
Примем для расчета переходного процесса схему цепи в виде простейшего колебательного контура, в котором емкость С изображает емкость линии. [14]
Явления в стоячей электромагнитной волне подобны в энергетическом отношении явлениям в простейшем колебательном контуре LC при отсутствии потерь. При резонансной частоте ( T02 - V LC) в контуре происходят колебания энергии, в процессе которых энергия сосредоточивается то в магнитном поле катушки, то в электрическом поле конденсатора. [15]