Cтраница 2
Схема регулирования нагрева с помощью вольтодобавочного трансформатора. [16] |
Для удобства эксплуатации тиристорный регулятор может быть снабжен схемой предварительной настройки колебательного контура. Схема работает по принципу настройки контура на малом ( 1 А) токе. Этот ток обеспечивается емкостью, постоянно шунтирующей регулятор. Отключение емкости в моменты, не относящиеся к предварительной настройке, нецелесообразно, так как это приводит к неоправданному усложнению схемы в результате введения дополнительной коммутационной аппаратуры. [17]
Структурная схема электронно-счетного частотомера. [18] |
Резонансные частотомеры служат для измерения частоты периодических колебаний в диапазоне частот 125 кГц - 70 ГГц и используются главным образом для радиотехнических измерений. Ре-зонансные частотомеры основаны на принципе настройки колебательного контура в резонанс с сигналом, часто-та которого измеряется. [19]
Гофры имеют винтовой полукруглый профиль, что обеспечивает самокомпенсацию в случае перегрева манометрической системы. Особенностью данного регулятора является также принцип настройки с помощью лимба 2, выполненного из пластмассы. Из приведенного рисунка видно, что сальниковое устройство отсутствует, а шток с золотником перемещается за счет расширения гармоникообразной мембраны - сильфона 3 при расширении заполняющей жидкости. [20]
В основу планов проверки был положен принцип никаких лишних настроек, что в терминах выборочного контроля соответствует снижению риска ложного сигнала о неправильной настройке до уровня пренебрежимой вероятности. Вот почему при английской схеме положение границы на диаграмме средних определяется относительно границ поля допуска, а не детерминированного уровня настройки, как при американском варианте. [21]
В варианте для генераторов и2 - и0, что позволяет применять только один нуль-индикатор; кроме того, схема функционального преобразователя в этом варианте проще, Рабочей областью характеристики и - в варианте для генераторов являются ее спадающие части. На восходящих частях этой характеристики синхронизатор, по принципу настройки его схемы, не действует. Поэтому решающие усилители ДСУ в обоих вариантах идентичны. [22]
Обычные ферромагнитные материалы, например сталь, вызывают большие потери энергии, если они внесены в магнитное поле высокой частоты Потери эти обусловлены тем, что часть энергии магнитного поля при быстром пере-магничивании сердечника превращается в тепло. Однако за последние годы были созданы новые ферромагнитные материалы - магнетит, карбонильное железо и др., которые не вызывают значительных потерь энергии в полях высокой частоты. Применение этих материалов позволило осуществить описанный выше принцип настройки передвижным сердечником, и сейчас он получил широкое распространение. [23]
Суммируя сведения об особенностях теплообмена пойкилотермных организмов, подчеркнем принципиальное значение эктотермности этих форм, в основе которой лежит низкий уровень метаболизма. В силу этого температура тела, скорость физиологических процессов и общая активность пойкилотермов прямо зависят от температуры среды. Термические адаптации смягчают эту зависимость, но не снимают ее. Они реализуются главным образом по отношению к средним режимам теплового состояния среды и осуществляются преимущественно на клеточно-тканевом уровне по принципу настройки общей термоустойчивости тканей и температурного оптимума ферментов к этим режимам. Приспособления к конкретным, меняющимся температурам носят частный характер и включают отдельные формы физиологических реакций. В результате в широком диапазоне переносимых температур активная жизнедеятельность пойкилотермных организмов ограничена узкими пределами изменений внешней температуры. [24]