Рабочая область - частота - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Самая большая проблема в бедности - то, что это отнимает все твое время. Законы Мерфи (еще...)

Рабочая область - частота

Cтраница 3


31 Теоретическая зависимость скорости релаксации 1 / т от температуры Т для сферических частиц Fe разного размера. [31]

Уже небольшое изменение V вблизи VB переводит частицы из ферромагнитного в суперпарамагнитное состояние, и наоборот. Интересно отметить, что в рабочей области частот ФМР ( 9 - 35 ГГц) прямая 1 / тп. Следовательно, при измерениях методом ФМР даже самые малые частицы Fe остаются ферромагнитными во всей области температур ниже точки Кюри.  [32]

33 Схемы множительных устройств, использующих обратную связь для регулировки усиления пары идентичных элементов с переменным усилением в соответствии с входными напряжениями У и Хг. о, - - элемент с переменным усилением, у которого выходное напряжение Ха К ( Xt Xt зависит от напряжения X. устанавливающего коэффициент усиления. б - дифференциальный усилитель с высоким коэффициентом усиления регулирует напряжение С /, определяющее усиление, так, чтобы К ( U0 Y - X, 0. усиление К каждого из двух идентичных элементов с переменным усилением в этом случае будет. К - у5 и Х. [33]

Входная машинная переменная i Xi и опорное напряжение У складываются и подаются на делитель напряжения, который может быть простым усилителем с переменным и усилением или устройством, состоящим из модулятора-демодулятора. Опорное напряжение У является амплитудой напряжения переменного тока, имеющего частоту выше рабочей области частот сигнала. Высокочастотная составляющая выходного напряжения делителя фильтруется полосовым фильтром, выпрямляется н используется для регулировки усиления делителя напряжения. Выходное напряжение произведения очищается от высокочастотных составляющих низкочастотным фильтром; г - время-импульсное множительное устройство.  [34]

Широкая область применения усилителей, естественно, порождает большое разнообразие их видов. Важнейшими из них являются: вид и принцип действия усилительного прибора, рабочая область частот и характер усиливаемых сигналов, особенности схем соединения элементов усилителя.  [35]

Однако некоторые типы ваттметров рассчитаны на достаточно широкую рабочую область частот. Например, ваттметры типов Д566, Д580 класса точности 0 2 имеют рабочую область частот 45 - 500 Гц.  [36]

Для металлических ферромагнетиков с увеличением частоты намагничивающего поля вещественная часть проницаемости в слабых полях падает вследствие размагничивающего действия вихревых токов, а тангенс угла потерь возрастает. Для неметаллических ферромагнетиков ( ферритов), обладающих удельным сопротивлением порядка 103 ом см и выше, этот эффект не имеет места вплоть до очень высоких частот. Однако для ферритов, удельное сопротивление которых менее 102 ом-см, действие вихревых токов может проявляться уже в рабочей области частот; при достаточно больших размерах сердечников эффект влияния вихревых токов усиливается и переходит в так называемый размерный резонанс. Частота размерного резонанса определяется значениями [ хн, р, е и размерами сердечника.  [37]

Для измерения напряжений деременного тока к УПТ нужно подключить пиковый детектор ( рис. 10 - 10) и делитель напряжения. Элементы такого детектора с закрытым входом подбираются в зависимости от типа УПТ и предполагаемой рабочей области частот. При этом должно быть выполнено условие fuRiCi ( 10 - 100), где / н - низшая частота рабочей области частот вольтметра. Обычно для работы в области частот от 20 Гц до нескольких десятков мегагерц берут конденсатор Ci с малыми потерями и емкостью, равной ( 10 - 30) 10 пФ, а резийор Ri - сопротивлением в несколько ibc tkob мегаом.  [38]

Для измерения напряжений переменного тока к УПТ нужно подключить пиковый детектор ( рис. 10 - 10) и делитель напряжения. Элементы такого детектора с закрь1тым входом подбираются в зависимости от типа УПТ и предполагаемой рабочей области частот. При этом должно быть выполнено условие fnRiCi ( 10 - 100), где / н - низшая частота рабочей области частот вольтметра. Обычно для работу в области-частот от 20 Гц до нескольких десятков мегагерц берут конденсатор С ( с малыми потерями и емкостью, равной ( 10 - 30) 10 пФ, а резийор i - сопротивлением в несколько десятков мегаом.  [39]

Этот фактор имеет наиболее существенное значение для ПВМС со сложными многослойными структурами, имеющими большое число поверхностей раздела. Кроме нанесения антиотражающих покрытий, простым и эффективным методом, частично или полностью устраняющим влияние отражений, является изготовление элементов модулятора в виде клиньев. Это позволяет вывести нежелательные блики из рабочей области частот и отфильтровать их. Кроме того, поскольку поляризация при отражениях в основном сохраняется, их влияние ослабляется за счет применения анализатора, как это обсуждалось выше.  [40]

Схемы, изображенные на рис. 6.3, могут применяться также для измерения мощности на переменном токе. При этом фазовый сдвиг р между током, протекающим через нагрузку, и напряжением на ней определяется характером нагрузки, которая может иметь активную и реактивную составляющие. Обычно ваттметры электромеханического типа используются для измерения мощности в цепях переменного тока частотой 50 Гц. С увеличением частоты проявляется индуктивный характер катушек и точность показаний ваттметра уменьшается, однако рабочая область частот ваттметров электродинамической системы может достигать несколько килогерц. Ферродинамические ваттметры, содержащие магнитные сердечники, обладают более высокой чувствительностью, однако частотные свойства ферродинамичес-ких ваттметров хуже, чем у электродинамических из-за потерь в сердечниках. В выпрямительном ваттметре используются нелинейные свойства диодов. В схеме выполняются следующие условия: R2 Ru и R3 Ra. Ток t вызван суммой напряжений и2 и ц3, а ток Г - их разностью.  [41]

Наконец, когда частота превышает / о, происходит резкое изменение величины фазового угла коэффициента отражения от слабых изменений в толщине слоя. В этой области малейшие изменения толщины слоя по площади преобразователя приводят к значительным изменениям фазового угла отраженной волны, что даст существенный интерференционный эффект. Проведение измерений в этой области частот невозможно ввиду значительных фазовых сдвигов ( до 180), приводящих к интерференционному гашению отраженной волны. Дальнейшее увеличение частоты приводит к уменьшению влияния изменений в толщине слоя на фазовый угол, что ослабляет интерференцию и уменьшает измеренное кажущееся затухание ультразвука. Повышение чистоты обработки поверхностей образца и преобразователя уменьшает разнотол-щинность переходного слоя и расширяет рабочую область частот.  [42]

Одним из вредных внешних возмущений, влияющих на работу системы, являются пульсирующие сигналы. Происходящая вследствие этого вибрация контактов может вызвать прерывистое замыкание контактов, а следовательно, и выгорание поверхности контактов. Поэтому лучше всего устранять эти трудности там, где они создаются, применяя соответствующие фильтры. Применение переменного тока в цепях возбуждения реле может служить прекрасным примером разрешения проблемы пульсирования. Нужно избегать питания переменным током, если рабочая область частот системы регулирования с обратной связью не будет значительно меньше частоты источника питания.  [43]

Специальные приборы для измерения коэффициента пульсаций выпрямленного напряжения не выпускаются. Определить его можно путем замера выпрямленного напряжения двумя вольтметрами: электромагнитной и магнитоэлектрической систем; может быть использован также один прибор электромагнитной системы. Вольтметром электромагнитной ( электродинамической, электростатической) системы, подключенным через емкостное сопротивление в цепь выпрямленного напряжения, измеряется действующее значение всех гармоник. Для снижения погрешности измерения значение емкостного сопротивления конденсатора должно быть в 10 - 50 раз меньше внутреннего сопротивления вольтметра на соответствующем пределе измерения. Вольтметром магнитоэлектрической или электромагнитной систем измеряется постоянная составляющая выпрямленного напряжения. Для уменьшения погрешности оценки коэффициента пульсаций необходимо запись показаний обоих вольтметров производить синхронно. При выборе вольтметра для измерения уровня пульсаций следует обращать внимание на его рабочую область частот: при узкой полосе рабочей частоты появляется значительная дополнительная погрешность. При уровне коэффициента пульсаций более 8 % необходимо проведение дополнительных исследований гармонического состава выпрямленного напряжения с целью выявления гармоник, имеющих наибольшую амплитуду, и выбора средств для ограничения их.  [44]



Страницы:      1    2    3