Cтраница 3
![]() |
Входные сопротивления линии при холостом ходе и коротком замыкании. [31] |
Ввиду того что коэффициент фазы ( 5 определяется по ( 11 - 57) неоднозначно, при вычислении производится проверка на основании ( 11 - 14), причем первоначально фазовая скорость Оф выбирается ориентировочно. [32]
В общем случае коэффициент фазы Ь может быть определен как полусумма фазовых сдвигов между напряжениями и соответственно между токами на входе и выходе четырехполюсника, нагруженного согласованно. [33]
![]() |
Частотные характеристики заграждающего фильтра типа k. [34] |
Выше отмечалось что коэффициент фазы Г - образного фильтра равен Ь / 2, и поэтому в полосе задерживания он равен я / 2 или - я / 2 в зависимости от типа фильтра. [35]
Точно так же коэффициент фазы b не показывает сдвиг по фазе между напряжениями или между токами. [36]
О) Почему коэффициент фазы идеального фильтра линейно зависит от частоты в полосе пропускания. [37]
Величина а называется коэффициентом фазы или волновым числом. [38]
Величина а является коэффициентом фазы. [39]
Величина Р называется коэффициентом фазы и измеряется в радианах на единицу длины. [40]
Величина р называется коэффициентом фазы или волновым числом. Она показывает, насколько изменяется фаза волны на единичном расстоянии. [41]
Величина рвв является коэффициентом фазы в волноводе с идеальным диэлектриком в полости. [42]
Для линии без искажения коэффициент фазы Р прямо пропорционален частоте, поэтому для частоты 2о коэффициент Р в 2 раза больше, чем для частоты со. [43]
![]() |
Частотные характеристики фильтра верхних частот типа k.| Частотные характеристики полосового фильтра типа k.| Частотные характеристики заграждающего фильтра типа k. [44] |
Выше отмечалось, что коэффициент фазы Г - образного фильтра равен Ь / 2, и поэтому в полосе задерживания он равен я / 2 или - я / 2 в зависимости от типа фильтра. [45]