Cтраница 2
Коэффициент связи - среднее геометрическое из отношения напряжения на реактивном сопротивлении связи к напряжению на одноименном реактивном элементе первого контура, и отношения напряжения на том же элементе связи к напряжению на одноименном реактивном элементе второго контура. [16]
Коэффициенты абберации очень сильно зависят от отношения напряжений на электродах. При фиксированном положении изображения чем больше сила линзы, тем меньше расстояние до объекта, что эквивалентно увеличению М и уменьшению аберраций. [17]
![]() |
Устройство лучевого тетрода.| Кривые распределения потенциалов. [18] |
Величина коэффициента k зависит от со отношения напряжений Ua / Ue3, величины шага экранирующей сетки, а также от густоты защитной сетки в пентоде. Как и в триоде, различают два режима токораспределения. За счет возвращающихся электронов в пространстве экранирующая сетка - анод создается объемный заряд повышенной плотности. В режиме прямого перехвата ( t / a / t / c20 3 ток / с2 образуется только за счет электронов, непосредственно перехватываемых витками экранирующей сетки. Анодное напряжение в этом режиме очень слабо влияет на анодный ток, так как пространственный заряд у катода экранирован от анода двумя или тремя сетками. [19]
Измерения ослабления выполняются метсдами отношения мощностей, отношения напряжений, замещения и отражения. Выбор метода определяется в каждом конкретном случае диапазоном частот, допустимой погрешностью измерения и характеристиками измеряемого четырехполюсника. При измерении ослабления отрезков кабелей можно применять резонансный метод. [20]
![]() |
Схема измерения ослабления методом отношения мощностей ( напряжений. [21] |
Измерения ослабления выполняются методами отношения мощностей, отношения напряжений, замещения и отражения. Выбор метода определяется в каждом конкретном случае диапазоном частот, допустимой погрешностью измерения и характеристиками измеряемого четырехполюсника. При измерении ослабления отрезков кабелей можно применять резонансный метод. [22]
Таким образом, фазный угол зависит исключительно от отношения напряжения зажигания к напряжению горения дуги. Обоим значениям угла ер2 соответствуют значения ez, близкие к амплитуде напряжения сети. [23]
Для измерения добротности могут использоваться следующие методы: мостовой, отношения напряжений, ударного возбуждения, расстройки контура, модуляционно-раз-ностный. Эти методы имеют ряд разновидностей по архитектуре структурных схем и способам определения добротности. [24]
Подобный подход позволяет наглядно представить селективность в виде зависимости от отношения напряжения на дуге предохранителя к напряжению сети. В этом случае джоулев интеграл отключения вдвое больше преддугового. Стах джоулев интеграл отключения в 3 раза превышает преддуговой. Таким образом, независимо от материала плавкого элемента и размеров сечения перешейков лишь соотношение между напряжением на дуге и напряжением сети определяет селективность работы предохранителя в режиме адиабатического нагрева. При п2 достижение селективности значительно облегчается. [25]
Изменение показаний при перемене полярности в этих случаях зависит от отношения напряжений. [26]
Величины 2Zd - и 2Z, - - получаются тогда как отношения напряжения, питающего обмотку статор а, к току, протекающему в ней. [27]
На рис. 89 изображена зависимость расстояния между главными плоскостями трех линз от отношения напряжений электродов. Расстояние увеличивается с ростом зазора и медленно возрастает по мере увеличения отношения напряжений. Это тоже не является неожиданностью, так как более высокое отношение напряжений означает увеличение толщины линзы. [28]
Как следует из изложенного ранее, фокусные расстояния электростатических линз зависят только от отношения напряжений на электродах. [29]
![]() |
К задаче 12 - 2.| К задаче 12 - 2. [30] |