Cтраница 2
Применение миканита вызвано большой температурой ( до 450 С) нагрева сопротивления при прохождении через него тока. [16]
![]() |
Параметры материалов, используемых для емкостей пленочных микросхем. [17] |
Известно, что при замыкании обкладок заряженного конденсатора энергия конденсатора расходуется на нагрев сопротивления. В момент пробоя, проходящий по обкладкам ток короткого замыкания, плотность которого возрастает по мере приближения к точке короткого замыкания, выделяет в местах наибольшей плотности тока достаточное количество тепла для расплавления и частичного испарения тонкого слоя металла на некоторой площади вокруг пробоя. [18]
Учитывая, что на оборудовании устройств электрозащиты возможно искрообразование ( перегорание плавких вставок, нагревы сопротивлений и др.) и что оно не изготавливается в защищенном исполнении, размещение его в помещениях категорий А, Б, В и Е запрещается. [19]
Электротермические установки ( ЭТУ) по способу преобразования электроэнергии в теплоту подразделяются на установки нагрева сопротивления, электродугового, индукционного, диэлектрического, электронно-лучевого и лазерного нагрева. [20]
Кроме классификации нелинейных активных сопротивлений по принципу управляемости, они могут быть классифицированы по степени влияния температуры нагрева сопротивления, обусловленной протекающим по сопротивлению током, на форму вольтам-перной характеристики. [21]
Кроме классификации нелинейных активных сопротивлений по принципу управляемости, они могут быть классифицированы по степени влияния температуры нагрева сопротивления, обусловленной протекающим по сопротивлению током, на форму вольт-амперной характеристики его. [22]
Расчет мощности сопротивления при кратковременном и повторно-кратковременном режимах проводится по уравнениям, приведенным в § 3.5. При определении постоянной времени нагрева сопротивления необходимо учитывать, в связи с высокими температурами, не только теплоемкость проводникового материала сопротивления, но и теплоемкость каркаса, на котором крепится проволока или лента сопротивления. [23]
При замыкании обкладок заряженного конденсатора с емкостью С на сопротивление г энергия конденсатора, выраженная формулой ( 33), расходуется на нагрев сопротивления. [24]
При замыкании обкладок заряженного конденсатора с емкостью С на сопротивление г энергия конденсатора, выраженная формулой ( 41), расходуется на нагрев сопротивления. [25]
Формула (6.30) показывает, что электромагнитная энергия цепи переходит в энергию газа Q ( тепловую, кинетическую и магнитную), а также частично расходуется па нагрев Q сопротивления во внешней цепи. Если в задаче учесть процессы теплопереноса, то в правую часть (6.30) войдут члены, связанные с потерями на излучение энергии. [26]
Эта разность, называемая мощностью скольжения Ps, поступает в роторную цепь двигателя и либо расходуется полезно ( например, в каскадных схемах), либо теряется на нагрев сопротивлений в роторной цепи. [27]
Здесь левая часть равенства представляет собой энергию, поступившую от источника тока за время гашения дуги, правая часть определяет: первый член - энергию, ушедшую на нагрев сопротивления, второй член - электромагнитную энергию, запасенную в индуктивности, третий член - энергию дуги. [28]
С; с - установившийся перегрев, С; т0 - начальный перегрев, С; t - время нагревания или охлаждения, сек; Т - постоянная времени нагрева сопротивления, сек. [29]
Проволочные сопротивления применяются в тех случаях, когда требуется высокая стабильность величины сопротивления во времени, когда величина сопротивления не очень велика или ток, проходящий по сопротивлению, относительно велик и на нагрев сопротивления расходуется сравнительно большая мощность. Кроме того, проволочные сопротивления применяются при использовании электрических сопротивлений малой величины с относительно высокой точностью. Их область применения ограничена постоянным током и токами низких частот, так как при повышении частоты величина их электрического сопротивления увеличивается в результате поверхностного эффекта. [30]