Cтраница 1
Перезарядка конденсаторов происходит следующим образом: ток нагрузки ld делится поровну между тремя ветвями уравнительной катушки. В ветви, имеющие непосредственную связь с работающими в данный момент вентилями, ток поступает, минуя конденсаторы, в ветвь же, не имеющую непосредственной связи с работающими вентилями - через конденсаторы. [1]
![]() |
Несмотря на то, что цепь переменного тока не замкнута, стрелка амперметра дает отклонение. По проводам идет емкостный ток, перезаряжающий обкладки конденсатора. [2] |
Перезарядка конденсатора вызывает перемещение зарядов по цепи. Стрелка включенного в цепь амперметра дает отклонение. [3]
![]() |
Схема милликеновой камеры для наблюдения наэлектризованных капелек. [4] |
Производя перезарядку конденсатора и меняя таким образом направление электрического поля в конденсаторе, можно было заставлять двигаться одну и ту же капельку то вверх, то вниз, не выпуская ее в то же время из поля зрения трубы. По напряжению, которое нужно было создавать на обкладках конденсатора, чтобы силой поля уравновесить тяжесть капельки, можно было определить заряд капельки. Опыт показал, что капельки всегда несут на себе заряды, кратные заряду одного электрона. [5]
![]() |
Схема милликэновой камеры для наблюдения наэлектризованных капелек. [6] |
Производя перезарядку конденсатора и меняя таким образом направление электрического поля в конденсаторе, можно было заставлять двигаться одну и ту же капельку то вверх, то вниз, не выпуская ее в то же время из поля зрения трубы. По напряжению, которое нужно было создавать на обкладках конденсатора, чтобы силой поля уравновесить тяжесть капельки, можно было определить заряд капельки. [7]
Одновременно происходит перезарядка конденсатора С так, как показано на рис. 10.55 знаками плюс и минус в скобках. Это подготавливает узел коммутации к следующему этапу переключения тиристоров. [8]
Одновременно происходит перезарядка конденсатора CR так, как показано на рис. 10.55 знаками плюс и минус в скобках. [9]
По мере перезарядки конденсатора С21 через указанную цепь напряжение на базе VT11 растет, проходит через нуль и становится положительным, достаточным для его открывания. На выводе 4 микросхемы при этом снова появляется импульс напряжения. Время зарядки конденсатора С21 до напряжения, при котором открывается транзистор VT11, равно примерно половине периода следования импульсов и, следовательно, скважность их близка к двум. [10]
По мере перезарядки конденсатора отрицательное смещение уменьшается и через некоторое время транзистор V2 лавинообразно открывается. [11]
По мере перезарядки конденсатора С ток t B2 уменьшается установившегося значения. [12]
![]() |
Схема транзисторного LC-генератора с использованием падения напряжения на индуктивном преобразователе для обратной связи. [13] |
После окончания перезарядки конденсатора С2 ток в индуктивности изменяет направление, и процесс повторяется. Таким образом, когда транзистор закрыт, LC-контур получает энергию от источника питания, что обеспечивает незатухающие колебания. Модуляционная характеристика генератора при изменении управляющего тока от 10 до 100 % близка к линейной. Благодаря ключевому режиму транзистора нестабильность частоты генератора при изменениях температуры окружающей среды определяется главным образом изменениями параметров LC-контура. [14]
После этого начинается процесс перезарядки конденсатора. [15]