Cтраница 1
Методика расчета схем и определения термодинамически оптимальных параметров. [1]
Методика расчета схемы полностью аналогична изложенной в примере 8.4, в уравнениях которого нужно вместо ц использовать вектор - поправок Apftph 1 - pW, k - номер ньютоновской итерации. [2]
![]() |
Схема усилителя мощности. [3] |
Методика расчета схемы преобразователя, аналогичной описанной ранее, демонстрируется на следующем примере. [4]
Методика расчета схемы турбоустановки АЭС с сепарацией влаги и паровым промежуточным перегревом имеет свои особенности, в значительной мере отличающие ее от методики расчета ПТС ТЭС на органическом топливе. Особенность методики расчета АЭС обусловливается вводом дренажей из сепаратора влаги и промежуточных перегревателей в регенеративную схему ПВД и ПНД турбоустановки, процессом работы пара в турбине в области влажного пара. Это существенно осложняет применение обычной методики расчета ПТС и особенно оптимизацию параметров тепловой схемы. Ниже приведена методика расчета ПТС АЭС с использованием в качестве определяющей величины доли расхода рабочего пара через промежуточные перегреватели ап. [5]
Ввиду отсутствия четкой методики расчета струйных схем настройка прессформ производится методом проб. Глубины элементов и размеры дросселей выполняются в прессформе с плюсовым припуском. Как правило, после двух-трех проб удается получить хорошую прессформу. [6]
В данном разделе излагается в обобщенном виде методика расчета схем применительно к задачам анализа и проектирования ВРУ. Применение методики рассмотрено на примере типовых ВРУ. В ВРУ параметры узла охлаждения влияют на флегмовое число в РК, а параметры узла ректификации, в свою очередь, влияют на режим работы узла охлаждения. Поэтому основная особенность расчета схемы ВРУ по сравнению с расчетом холодильного цикла заключается в необходимости увязки соотношений между параметрами узлов ректификации и охлаждения. [7]
В данной главе рассмотрена работа перечисленных схем и описана методика расчета схем НЕ - ИЛИ и НЕ - И. Дано также краткое описание двоичной системы исчисления, алгебры Буля и метода ее использования для анализа и синтеза систем управления и вычислительных устройств. [8]
Методика расчета триггера с автоматическим смещением во многом похожа на методику расчета схемы с внешним источником. [9]
В данной главе подробно рассматриваются источники дрейфа рабочей точки в транзисторных усилителях постоянного тока и дается методика расчета схем с малым дрейфом для использования их в качестве входных каскадов усилителей с непосредственной связью. Хотя здесь рассматривается только схема с общим эмиттером, приводимая методика применима к любой схеме включения транзистора, в которой дрейф может влиять на рабочие параметры схемы. [10]
Методика расчета и проектирования кварцевых автогенераторов на транзисторах достаточно подробно изложена в [ 20, 21, поэтому в данном параграфе будут рассмотрены методы борьбы с воздействием дестабилизирующих факторов, особенности работы ряда схем, рекомендуемых для применения в широком диапазоне частот [20], и приведен анализ и методика расчета схем кварцевых автогенераторов на туннельных диодах. [11]
В схемах с высоким уровнем выходного сигнала сопротивление нагрузки выбирается максимально возможным, а требуемая частотная характеристика получается за счет сложных схем коррекции. Методика расчета схем коррекции заимствуется из соответствующих работ по широкополосным усилителям. [12]
![]() |
Схемы получения пилообразного напряжения. а с разрядной лампой. б с разрядным транзистором. [13] |
В настоящее время пока еще широкое распространение имеют ламповые телевизоры. В связи с этим рассмотрим подробнее методику расчета схемы с разрядной лампой. [14]
![]() |
К выбору исходной рабочей точки в транс. форматорном каскаде на транзисторе. [15] |