Cтраница 1
Крутизна импульса во многих случаях имеет большое значение: затвор с ячейкой Керра служит для регистрации быстроизменяю-щихся явлений, часто сопровождающихся интенсивным самосвечением. Резкое изображение фронта детонации можно получить только тогда, когда затвор закрывается очень быстро. Следовательно, в этом случае решающее значение имеет крутизна спада импульса и меньшее - длительность импульса и крутизна его нарастания. Мгновенное отключение в высоковольтных импульсных схемах связано с трудностями, обусловленными затуханием колебаний. С-разрядов не может быть достигнуто нужное срабатывание затвора. Необходимым требованием является прямоугольная форма импульса. [1]
![]() |
Определение среднего за период значения импульсной последовательности. [2] |
Крутизна импульса тока измеряется в амперах на микросекунду, а импульса напряжения или ЭДС - в вольтах на микросекунду. [3]
Увеличение крутизны импульса напряжения путем уменьшения индуктивности разрядного контура приводит к возрастанию вероятности внедрения канала разряда и увеличению выхода тонких классов при единичном воздействии. Для расширения диапазона изменения крутизны нарастания импульса напряжения использована схема компенсации индуктивности разрядного контура / 64 /, что позволяло изменять крутизну нарастания напряжения в предпробивной стадии развития разряда, а на степень разрушения влияла индуктивность основного источника импульсов. [4]
Импульсные помехи характеризуются большими крутизной импульсов и амплитудой. Внешними их источниками являются коммутирующие аппараты, а внутренними - источники питания УРЗ. [5]
![]() |
Зависимость вероятности внедрения от величины межэлектродного расстояния при пробое уртита ( по данным И.А.Щеголева. [6] |
Вместе с тем у отдельных твердых диэлектриков после достижения максимума дальнейший рост крутизны импульса напряжения ведет к снижению вероятности внедрения. Снижение вероятности внедрения с уменьшением времени экспозиции напряжения отмечается и при воздействии прямоугольных импульсов с наносекундным фронтом в разрядных промежутках 10 - 15 мм ( рис. 1.15), когда вероятность внедрения ys заметно ниже 100 % и чувствительна к виду горной породы. [7]
Медный цилиндр b диаметром 3 мм и длиной 5 мм между ударяющим молотом и дуралюминовым стержнем d уменьшает крутизну импульса. Осциллограф записывает полную силу Р и ту ее часть PQ, которая действует на кварцевые кольца. При ударе по стержневой системе возмущение пробегает сначала через первый кварцевый датчик, измеряющий полную силу ( кривая Р на фиг. По прошествии времени tL, которое определяется скоростью звука с и расстоянием между датчиками, в момент времени t упругая волна достигает второго, находящегося в измерительном звене, кварцевого датчика, который начинает записывать кривую PQ. Когда падающая волна пробегает по стержневой системе, ее амплитуда, измеряемая обоими датчиками, возрастает до тех пор, пока их не достигнет волна, отраженная от нижнего конца дуралюминового стержня. Фронт отраженной волны подходит сначала в момент времени t3 к датчику, который находится в измерительном звене ( кривая PQ на фиг. [8]
Предварительное испытание тиристоров в схеме мультивибратора при пониженном напряжении и номинальном среднем токе на частоте 50 гц при крутизне импульса тока около 200 мксек позволяет отбраковать тиристоры с большой неравномерностью. [9]
Ударно-волновое нагружение упрочняемой детали характеризуется следующими параметрами: давлением во фронте ударной волны р формой ударно-волнового импуль - ca определяемой длительностью г и крутизной импульса сжатия; величиной деформации во фронте удар - 21.3. Субструктура кристалла в зависимости ной ВОЛНЫ. [10]
![]() |
Осциллографическая криьая сила тока - напряжение в растворе с двумя деполяризаторами. Пунктирные линии отвечают кривым каждого из деполяризаторов в отдельности. [11] |
На примере проведенной выше классификации видно, что понятие обратимости зависит от условий эксперимента. При увеличении крутизны импульса v число реакций, которые в данных условиях могут рассматриваться как обратимые, сокращается. В классической полярографии подобное положение возникает при уменьшении периода капания или при переходе от капельного электрода к струйчатому. [12]
Тангенс угла CAB равен крутизне фронта импульса, искаженного помехами. При слабых помехах это значение приблизительно равно крутизне импульса S в точке В. [14]
Требования в отношении крутизны фронта управляющего сигнала различны для разных типов вентилей и будут рассмотрены ниже. Однако уже сейчас можно отметить, что увеличение крутизны импульса всегда бывает полезным, и поэтому материалом сердечников однополупериодных магнитных усилителей обязательно является сплав с прямоугольной и узкой петлей гистерезиса. [15]