Cтраница 1
Приведенные осциллограммы ( рис. 3.10 - 3.13) позволяют оценить влияние параметров на динамические характеристики двигателя при пуске. [2]
![]() |
Осциллограммы квадратурной составляющей сигнала Uj и сигнала UQ с наложенной на него квадратурной составляющей. [3] |
Приведенные осциллограммы показывают, что для точного расчета формы квадратурной составляющей передаваемого сигнала необходимо учитывать реальные амплитудно - и фазо-частотные характеристики канала цветности. [4]
Приведенная осциллограмма характерна для режима длительного рабочего напряжения, равного наибольшему напряжению сети. [5]
Приведенная осциллограмма типична для целого ряда пленкообразователей ( акриловых, масляно-стироль-ных, алкидноэпоксидных) за исключением масляных связующих. Так, например, на кривых, полученных при электроосаждении масла ВМЛ на платиновом электроде, появляется вторая ступень, указывающая на двухстадий-ный анодный процесс. Вслед за реакцией ( 2) начинается анодное окисление двойных связей молекулы ВМЛ, на что затрачивается значительная часть силы тока. Это увеличивает период задержки и снижает выход по г току. [6]
Приведенные осциллограммы показывают, что, осуществляя пуск при постоянном угле а, можно ограничить пусковые токи и величины ударных электромагнитных моментов, но это достигается за счет снижения быстродействия привода из-за уменьшения не только ударных значений, но и средней величины момента двигателя. [7]
![]() |
Осциллограммы нэп. [8] |
Приведенные осциллограммы показывают, что горение дуги постоянного тока в рабочей камере плазмотрона является нестационарным процессом. Крупномасштабное шунтирование вызывает изменения длины дуги и крупномасштабные пульсации тока и напряжения. На рис. 10 приведены осциллограммы переменных составляющих тока и напряжения дуги в двухкамерном плазмотроне при работе на аргоне [21], снятые осциллографом ОК-17М. Видны характерные крупномасштабные колебания напряжения и тока, связанные с механизмом шунтирования дуги: при удлинении ее напряжение возрастает, а в момент шунтирования резко уменьшается. [9]
Приведенная осциллограмма показывает, что описанный осциллографи-ческий метод позволяет изучать процессы затухания и нарастания свечения лишь качественно. В самом деле, при визуальном исследовании затухания свечения обычно удается наблюдать изменение свечения в сотни раз, а иногда и в десятки тысяч раз; большой диапазон измерений крайне существен для анализа кривых затухания, так как ход затухания на разных его стадиях нередко подчиняется различным закономерностям. На осциллограммах можно проследить ослабление свечения лишь в небольшое число раз, и далекие стадии затухания обычно совершенно выпадают из анализа. Их прием особенно пригоден для исследования процессов, затухающих и нарастающих по экспоненте; он позволяет точно и быстро, в течение нескольких минут, определять среднюю продолжительность простого экспоненциального процесса или устанавливать существование отступлений от него. Вследствие этого или далекие стадии затухания налагаются на начальные стадии возбуждения, образуя сильный фон ( рис. 27, б), или начальные стадии столь сильно сжимаются, что их нельзя количественно анализировать. Последний освещается лампой накаливания L2, свет которой прерывается с помощью диска D2 с той же частотой и фазой, как и свет, возбуждающий люминесценцию. [10]
Приведенные осциллограммы, как и другие результаты исследований, убедительно свидетельствуют о перспективах применения ТПН для формирования динамических режимов асинхронных электроприводов, удовлетворяющих весьма высоким требованиям. [11]
![]() |
Осциллограммы работы физической модели. [12] |
Приведенные осциллограммы работы слитковоза при различной форсировке двигателя показывают, что увеличение фор-сировки практически не изменяет время ускоренного и замедленного движения. Вместе с тем режим ускорения и замедления привода в значительной мере влияет на изменение усилий в канатах. [13]
Приведенные осциллограммы токов нагрузки и управления позволяют сделать вывод, что времена нарастания во всех режимах при одинаковом значении установившегося тока нагрузки одинаковы. Этот вывод следует и из теоретического анализа составных элементов прибора. Процесс нарастания тока через n - p - n2 - pz и Рг 2 - р2 - з структуры определяется в основном их физическими свойствами, а не особенностями управления. Диффузионный способ изготовления симисторов позволяет получить приборы, у которых указанные структуры обладают одинаковыми свойствами, что определяет одинаковые времена нарастания тока нагрузки как в прямом, так и в обратном направлениях. [14]
Из приведенных осциллограмм видно, что при бурении мрамора на характер кривых о севой нагрузки и крутящего момента сказывается фактор скачкообразности разрушения горной породы. Но тем не менее, на указанных кривых довольно четко отбиваются границы перехода шарошек с зуба на зуб. [15]