Cтраница 1
Конструктивные данные оконечных аппаратов Бодо. [1] |
Запаздывание токов в аппаратах Бодо. [2]
Такое запаздывание тока приводит к искажениям формы результирующих колебаний во вторичной обмотке трансформатора. [3]
Необходимая компенсация запаздывания тока базы и закономерность ее изменения в зависимости от величины п определяются выбором элементов R1, СЗ. [4]
Угол опережения или запаздывания тока относительно напряжения ( или наоборот) в цепи переменного тока. [5]
Поэтому косинус угла запаздывания тока ( cos tp) часто называют коэ-фициентом мощности переменного тока. Чем больше угол р приближается к 90, тем меньше становится действительная мощ-ность, поглощаемая цепью. [6]
На более высокой частоте запаздывание тока / к на время т р относительно тока / э ведет к появлению заметного сдвига фаз ф между этими токами. [7]
Запаздывание импульса тока лавинного умножения относительно вызвавшего его импульса напряжения. [8] |
ОС при различных временах запаздывания тэ тока относительно вызвавшего его переменного напряжения. [9]
Индуктивность L в электрической цепи вызывает запаздывание тока ( см. разд. Вследствие этого ток достигает максимального значения 1т позже напряжения. [10]
Конструктивные данные оконечных аппаратов Бодо. [11] |
При телеграфной связи на расстояние до 500 км запаздывание тока в одну сторону равно времени пробега щетки по одному контакту распределителя. [12]
Возникновение отрицательного сопротивления на высоких частотах связано с запаздыванием тока но отношению к напряжению вследствие конечного времени пролета генерируемых сильным полем носителей через р-га-пере-ход, а также с отставанием тока от поля в слое умножения. Дело в том, что в предпробойной области умножение происходит в тонком слое, где поле Е максимально. [13]
Ток и напряжение на индуктивном элементе. [14] |
Инду: гивность L электрических цепей вследствие закона самоиндукции вызывает запаздывание тока по сравнению с приложенным напряжением. [15]