Cтраница 2
Принцип компенсации для фирм - закономерность, заключающаяся в том, что приспособление фирмы к обслуживанию определенных рыночных сегментов, как правило, происходит ценой утраты других рыночных сегментов или уменьшения возможности добиваться успеха на них. [16]
Принцип компенсации способствует охране окружающей среды путем соединения потребительских интересов граждан. [17]
Принцип компенсации, использованный в измерителе уровня высокочастотных сигналов [84], сводится к следующему. [18]
Принцип компенсации расходов перенесен в пневмоавтоматику из электроники. Пневматические приборы, построенные по этому принципу, в качестве основного элемента содержат решающий усилитель. Расход воздуха, направляемый с выхода решающего усилителя через дроссель в суммирующую камеру, компенсирует расходы воздуха от входных сигналов, поступающих через дроссели в эту же камеру. При этом давление в камере либо остается постоянным, либо все время равным давлению, формируемому в другой камере решающего усилителя. Решающие усилители работают по принципу компенсации сил. [19]
Принцип компенсации заряда можно рассматривать как частную формулировку более общего принципа компенсации валентности, вытекающего из свойства элементов соединяться друг с другом в определенных отношениях. Чтобы пояснить это, вернемся к рассмотрению фосфоров на основе сульфида цинка, связи в решетке которого являются в большей степени ковалентными, нежели ионными. Встраивание в его узлы равного числа атомов меди и хлора эквивалентно растворению в нем CuCl. Оба вещества - основание люминофора ZnS и соединение активатора CuCl - обладают однотипной химической формулой MX. Это является отражением того факта, что соотношение между числами атомов образующих их элементов одинаково. Поэтому при образовании смешанных кристаллов правильное расположение атомов в узлах решетки не нарушается и не появляются ни вакансии, ни ионы в междоузлиях. В кристаллохимии это называется гетеровалентным замещением. Отметим, что образованию твердого раствора CuCl в ZnS благоприятствует также близость размеров атомов этих соединений и сходный тип связи. [20]
Принцип компенсации энергии, продемонстрированный выше, может быть в еще более очевидной и количественной форме применен к ионизации углеводородов за счет переноса гидрид-иона. [21]
Принцип компенсации тока заключается в том, что участок а - Ь схемы с током 1аЬ можно заменить эквивалентным источником тока J / вд, направление которого совпадает с положительным направлением тока Iab. [22]
Схема выпрямительной системы для телеизмерения силы переменного тока. [23] |
Принцип компенсации температурной погрешности заключается Б том, что изменение температуры в месте установки преобразователя влияет на коэффициент выпрямления выпрямителей и величину сопротивления rlt вследствие чего ток в линии связи практически остается неизменным. [24]
Принцип компенсации остаточных параметров показан на рис. 6 - 18, изображающем зависимость остаточного напряжения от тока модуляции для нормального и инверсного включений транзистора. Обеспечив соответствующие величины модулирующего тока для промежутка эмиттер-база ( меньший ток) и промежутка коллектор-база ( больший ток), можно получить одинаковые по абсолютной величине значения остаточного напряжения. Примененное в схеме встречное включение остаточных напряжений приводит к их взаимной компенсации. [25]
Принцип справедливой относительной компенсации формулируется следующим образом: справедливым следует считать такой компромисс, когда суммарный уровень относительного снижения значений одного или нескольких критериев не превышает суммарного уровня относительного увеличения значений других критериев. [26]
Изменение энергии реагирующей системы при некаталитической А В - АВ ( I я каталитической ( 2 экзотермической реакции по модели Ленгмюра - Хиншель-вуда. [27] |
Принцип компенсации энергии разрывающихся связей энергией образующихся связей особенно полезно применять при совместном рассмотрении нескольких одновременно протекающих реакций по так называемому слитному механизму ( например, сложных реакций перераспределения водорода, деструктивной поликонденсации, гидрокрекинга, дегидроциклизации парафиновых углеводородов) или когда трудно установить, какая стадия реакции является лимитирующей; распада или десорбции. [28]
Различают принципы компенсации напряжения и компенсации тока. [29]
Схема диодного компенсационного вольтметра. [30] |