Построение - вольт-амперная характеристика - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Единственное, о чем я прошу - дайте мне шанс убедиться, что деньги не могут сделать меня счастливым. Законы Мерфи (еще...)

Построение - вольт-амперная характеристика

Cтраница 2


Так как в последовательной цепи ток в обоих сопротивлениях имеет одно и то же значение ( / i / 2 /), то для построения вольт-амперной характеристики всей цепи 11 ( 11) необходимо просуммировать напряжения для одних и тех же значений тока.  [16]

17 Схема для расчета сопротивления 0. [17]

Схема, по которой рассчитывается сопротивление RQ ( рис. 5 - 6), состоит из двух включенных последовательно разветвленных участков, к каждому из которых можно применить графический - прием построения суммарной вольт-амперной характеристики.  [18]

При расчете разрядной емкости и энергии ( см. табл. 37.1) берется сумма значений, полученных при предварительном и ступенчатом разряде и доразряде. При построении вольт-амперной характеристики используют данные как при повышении, так и снижении разрядного тока с обсуждением причин их некоторого различия.  [19]

По достижении установившейся температуры ( через 15 - 20 мин) с экрана осциллографа на кальку снимается вольт-амперная характеристика, которая затем переносится на масштабную бумагу в координатах ta и а. При необходимости построения вольт-амперной характеристики вентиля при температуре окружающей среды синхронно с началом протекания через ИВ первого импульса тока производится фотографирование вольт-амперной характеристики с экрана осциллографа.  [20]

На рис. 2.39 представлена схема смешанного соединения сопротивлений. Их вольт-амперные характеристики показаны на рис. 2.40. Для построения вольт-амперной характеристики цепи в целом необходимо вначале построить суммарную характеристику сопротивлений г и г2, включенных параллельно.  [21]

22 Снятие вольт-амперных характеристик трансформаторов тока.| Схемы приборов для проверки вольт-амперных характеристик трансформаторов тока. [22]

В схеме в соответствии с [13] рекомендуется применять: для измерения напряжения - вольтметр, реагирующий на среднее значение напряжения; для измерения тока - амперметр, реагирующий на амплитудное значение тока. Для построения вольт-амперных характеристик следует использовать действующие значения синусоидальных токов и напряжений, соответствующие показаниям этих приборов. Схемы приборов для снятия вольт-амперных характеристик трансформаторов тока, изготовляемых ОЗАП Мосэнерго, представлены на рис. 4.7. Вольтметр в схеме Испытания включен так, чтобы ток в его цепи не изменялся при изменении тока / нам.  [23]

Рассмотрим применение этого метода для расчета простейших нелинейных цепей с одним источником питания. На рис. 2.35 приведена схема последовательного включения одного линейного и двух нелинейных сопротивлений. Поэтому для построения суммарной вольт-амперной характеристики - кривой 4 - необходимо сложить ординаты характеристик ( напряжения) отдельных сопротивлений. Если из точки а, соответствующей заданному напряжению цепи t / p, провести прямую аб до пересечения с кривой 4, то точка б будет соответствовать режиму работы цепи. Одновременно пересечение перпендикуляра с характеристиками сопротивлений дает точки в, г, д, соответствующие режиму работы каждого сопротивления. Ординаты этих точек равны напряжениям соответствующих сопротивлений.  [24]

Этот метод по своей теории аналогичен только что описанному методу электронного пучка, но отличается от него экспериментальной установкой. Он также требует построения вольт-амперной характеристики анода для различных состояний одной и той же поверхности.  [25]

Такому режиму соответствует почти горизонтальный участок вольт-амперной характеристики прибора, приведенной на рис. 1.8, в. Левая граница этого участка определяется минимальным значением тока, при котором разряд становится устойчивым. Соответствующий ему ток настолько мал, что при масштабном построении вольт-амперной характеристики начальный участок почти совпадает с осью ординат. Правая граница горизонтального участка определяется, как указывалось, эмиссионной способностью катода.  [26]

Книга рассчитана на лиц, знакомых с общей теорией электронных ламп по руководствам и учебникам общего типа, как, например, Электронные и ионные приборы А. А. Шапошникова ( 1938 г.) и Электровакуумные приборы В. Ф. Власова ( 1949 г.), так что большинство общеизвестных формул дается без выводов, за которыми читатель отсылается к оригинальным статьям или общим руководствам. По многим вопросам приводятся различные решения с указанием точности и пределов их применения, причем в отдельных случаях, помимо рекомендации основных решений, приводятся и некоторые другие, хотя и менее точные, но могущие оказаться более удобными и полезными читателям при решении частных вопросов. В отличие от многих общих руководств для таких, например, задач, как построение вольт-амперных характеристик диода с учетом максвел-ловского распределения начальных скоростей электронов, и в ряде других случаев, помимо приближенных формул для плоских и цилиндрических систем электродов, приводятся полные решения, которые сводятся к нескольким простым соотношениям безразмерных величин, функции которых даются в виде таблиц и графиков, делающих эти решения удобными для практического использования.  [27]

Практически это не представляет существенного интереса, так как параметры нелинейных элементов не остаются постоянными, а при других значениях параметров имеется определенное решение. Решение не существует, когда отсутствует пересечение внешней характеристики источника питания с вольт-амперной характеристикой приемника электрической энергии. Это означает, что рабочий режим установится не при тех физических состояниях нелинейных элементов, которые были предусмотрены при построении вольт-амперных характеристик, а каких-то других. Обычно такие состояния имеют место за пределами рассматриваемой области возможных режимов.  [28]

29 Статические вольт-амперные характеристики полевых транзисторов. [29]

Наиболее полно работу полевых транзисторов описывают семейством выходных статических вольт-амперных характеристик ( рис. 5.21), которые для полевых транзисторов всех типов практически одинаковы. Входные характеристики представляют собой зависимость тока затвора / 3 от напряжения затвора U3K при Uc. Входные характеристики полевых транзисторов на практике используют редко. Они определяются свойствами р-п-перехода затвора. При прямом смещении транзисторы с р-я-затвором не используют, так как в этом режиме резко возрастает ток затвора, а эффективность управления снижается. Для полевых транзисторов применяют так называемые передаточные характеристики, которые определяют зависимость 1С Лиз. На рисунке 5.21, г показано построение передаточной вольт-амперной характеристики для UCM const. В связи с тем что выходные характеристики имеют незаметный подъем, передаточные характеристики, построенные для различных значений UCM, будут представлять узкий пучок кривых.  [30]



Страницы:      1    2