Cтраница 1
![]() |
Векторная диаграмма цепи с конденсатором и зависимость его сопротивления от частоты. [1] |
Отношение амплитуды напряжения к амплитуде тока представляет собой кажущееся сопротивление конденсатора переменному току. Как же понимать сопротивление конденсатора переменному току, если изолятор между его обкладками не пропускает электронов. При воздействии на конденсатор переменного напряжения происходят последовательно друг за другом процессы заряда и разряда его пластин, а в цепи конденсатора проходит переменный ток так, как будто конденсатор пропускает его, представляя для него некоторое конечное сопротивление. Во время заряда энергия запасается конденсатором в виде энергии электрического поля между его обкладками, а при разряде конденсатор отдает запасенную энергию снова в цель. В целом за период идеальный конденсатор не поглощает энергии, и сопротивление конденсатора в отличие от сопротивления провода не приводит к потерям электрической энергии на нагрев. [2]
Отношение амплитуды напряжения к амплитуде тока выражают через оптимальное сопротивление нагрузки. [3]
Таким образом, отношение амплитуд напряжений соответствует (8.34), что сгидетельствует о том, что схема входной цепи с перекрестной коммутацией Z и Z0 обеспечивает полное отсутствие влияния паразитных емкостных связей на результат измерения. [4]
Кроме того, отношение амплитуды напряжения на выходе усилителя к амплитуде напряжения на входе даже при фиксированной частоте не является постоянной величиной. При небольших амплитудах на входе усилителя налряжение на выходе пропорционально напряжению на входе. [5]
![]() |
Последовательный ( а н параллельный ( б резонансные контуры. [6] |
Величина, равная отношению амплитуды напряжения Uc на конденсаторе при резонансе к амплитуде 1 / 0 внешнего переменного напряжения, называется добротностью Q контура. [7]
![]() |
Схема установки для измерения емкости. [8] |
В случае переменного тока отношение амплитуды напряжения и величины тока характеризуется импедансом. В случае протекания электрохимической реакции это отношение называется фарадеевским импедансом. [9]
Коэффициентом фильтрации высокочастотного напряжения называется отношение амплитуды напряжения высокой частоты на выходе детектора к амплитуде напряжения той же частоты на входе детектора. Проникновение напряжения высокой частоты в цепи усилителя низкой частоты понижает устойчивость работы приемного устройства. [10]
Динамический модуль внутреннего трения, представляющий отношение амплитуды напряжения к амплитуде деформации и модуль внутреннего трения, зависящий от механических потерь цикла и амплитуды деформации вычисляют по соответствующим формулам. [11]
Коэффициентом фильтрации напряжения высокой частоты называют отношение амплитуды напряжения высокой частоты на выходе детектора к амплитуде высокочастотного напряжения на его входе. [12]
Коэффициентом фильтрации высокочастотного - напряжения называется отношение амплитуды напряжения высокой частоты на выходе детектора к амплитуде напряжения той же частоты на входе. Проникновение напряжения высокой частоты в цепи усилителя низкой частоты снижает устойчивость работы приемного устройства. [13]
![]() |
Сложение волн, излучаемых симметричным вибратором по различным направлениям ( d - длина хода волны. Д - разность хода. [14] |
По аналогии с длинными линиями принимаем, что отношение амплитуд напряжения к току равно волновому сопротивлению антенного провода. [15]