Cтраница 1
Внутренняя проводимость GBT ( рис. 1.7) учитывает все причины изменения внешнего тока / при нагрузке источника тока. Напряжение на источнике тока определяется как произведение тока источника и общего сопротивления внешнего участка цепи. [1]
Внутренняя проводимость раствора позволяет ионам передвигаться внутри элемента в любом направлении, замыкая тем самым электрическую цепь. На рис. 20.1 представлена схема такой экспериментальной установки. [3]
Внутренняя проводимость источника сигнала gH включена в проводимость о схем модуляторов. [4]
Чему равна внутренняя проводимость идеального источника тока. [5]
Даны токи и внутренние проводимости генераторов тока соответственно первого и втброго: У. [6]
Не учитывается также внутренняя проводимость источников гармоник, влияние которой на значение гармоник тока в батарее пренебрежимо мало. [7]
Проводимость gi называется внутренней проводимостью источника. [8]
Подключение нагрузки к источнику.| Графики максимальной активной мощности в нагрузке и к.п.д. источника. [9] |
Внутреннее сопротивление Z, и внутренняя проводимость У / учитывают также рассеяние мощности и накопление энергии внутри реальных источников. [10]
Крутизна диода имеет физический смысл внутренней проводимости между катодом и анодом для переменной составляющей анодного тока. [11]
Влияние сопротивления в цепа сегки триода, работающего в схеме с заземленной сеткой, ш емкость обратной связи. [12] |
Проводимость обратной связи состоит из статической внутренней проводимости, параллельно которой лежит проходная емкость, зависящая от пространственного заряда. [13]
Предположим, что генератор идеальный и внутренняя проводимость его равна нулю. [14]
Ток / ко слагается из тока внутренней проводимости и тока поверхностной утечки. [15]