Cтраница 1
Масштаб оси ординат для ветви кривой, лежащей ниже оси абсцисс, принят на рис, 116 во много раз больший, чем для верхней ветви кривой. [1]
Масштабы осей ординат фактического и эталонного графиков также должны быть одинаковыми. [2]
Графический анализ работы усилителя в режиме. [3] |
Выбирая масштаб оси ординат одинаковым и совмещая характеристики / У / ( ЫВХ) и г у / ( вых), как показано на рис. 2.4, можно найти максимальную амплитуду выходного напряжения при работе усилительного элемента в режиме класса А. [4]
Графический анализ работы усилителя в режиме. [5] |
Выбирая масштаб оси ординат одинаковым и совмещая характеристики iy / ( MBx) и ty-f ( ИБЫХ), как показано на рис. 2.4, можно найти максимальную амплитуду выходного напряжения при работе усилительного элемента в режиме класса А. [6]
Что касается масштаба оси ординат, то он должен соответствовать масштабу, выбранному для оси абсцисс. В противном случае при растянутом горизонтальном и сжатом вертикальном масштабах кривые титрования будут иметь очень пологий ход, при котором трудно определить точку пересечения обеих ветвей кривой. [7]
Различие состоит лишь в масштабах осей ординат. [8]
Диаграмма квантилей для логарифмически нормального распределения. [9] |
Из рассмотрения рис. 1 видно, что масштаб оси ординат неравномерный. Поэтому в этих интервалах точки накопленных частостей должны возможно ближе находиться от проводимой прямой. [10]
Положение этих полос тщательно определялось путем увеличения масштаба оси ординат. [11]
Положение этих полос тщательно определяли путем увеличения масштаба оси ординат. [12]
Положение этих полос тщательно определяли нут ем увеличения масштаба оси ординат. [13]
Часть диаграммы растворимости К. [14] |
Для удобства пользования диаграммой, приведенной на рис. 55, масштаб оси абсцисс значительно превышает масштаб оси ординат. [15]