Cтраница 3
По принципу механоэлектрического преобразования микрофоны подразделяются на следующие типы: угольные индукционные ( динамические или катушечные и ленточные), электростатические ( конденсаторные), пьезоэлектрические, электромагнитные, угольные и ларингофоны. [31]
Угольный микрофон.| Включение микрофона МБ в схему телефонного аппарата. [32] |
По принципу преобразования звуковых колебаний в электрические микрофоны делят на угольные, электромагнитные, пьезоэлектрические, конденсаторные и электродинамические. В телефонных аппаратах широко применяются лишь угольные микрофоны. [33]
По принципу преобразования тока ИП делятся на электромагнитные, оптико-электронные ( см., например, [41]) и некоторые другие. Ниже рассматриваются в основном электромагнитные преобразователи, называемые просто трансформаторами тока. [34]
Классификация ЭИСП по способу записи. [35] |
По принципу преобразования измеряемой величины ЭИСП, в свою очередь, делятся на приборы прямого преобразования, у которых пишущее устройство механически связано с подвижной частью измерительного преобразователя ( механизма) и перемещается вместе с ней, и на приборы косвенного преобразования, пишущее устройство которых приводится в действие двигателем или другим механизмом, причем это действие пропорционально измеряемой величине. [36]
Профилометр-профилограф модели 201 завода Калибр. [37] |
По принципу преобразования осевого перемещения иглы эти приборы разделяются на индуктивные и электронные. [38]
Конструкция линии задер - [ IMAGE ] Конструкция оптро. [39] |
Акустоэлектроника использует принцип преобразования электрических волн в акустические и обратно в пьезоэлектриках. Примером функционального акустоэлектронного прибора может служить выше рассмотренный интегральный кварцевый фильтр, выполняющий функции резонатора. Другим применением акустоэлектроники в радиотехнике могут служить разработанные в настоящее время акустические линии задержки, выполненные на стеклянных, кварцевых металлических и других брусках и пластинах. [40]
Расположение электродов в трубке с накоплением зарядов на диэлектрической мишени. [41] |
Рассмотрим подробнее принцип преобразования последовательности электрических сигналов в потенциальный рельеф на диэлектрической мишени с помощью вторичной эмиссии. [42]
Блок-схема. декодирующего. [43] |
Один из принципов преобразования кода на приемной стороне в показания прибора заключается в образовании токов, пропорциональных ценам кодовых импульсов и их суммированию. [44]
Устройства на принципе фотоимпульсного преобразования могут быть построены на базе других элементов и блоков вторичной обработки сигналов. В частности, очень перспективным является применение линейных матриц на базе приборов с зарядной связью, на выходе которых сразу получают последовательность импульсов, связанных с поперечным размером ( световыми потоками Ф и Ф2), что существенно упрощает построение приборов для контроля геометрических размеров фотометрическим способом и обеспечивает лучшие метрологические показатели. [45]