Cтраница 1
Активная проводимость цепи 0 05 См, а реактивная 0 03 См. [1]
Следовательно, активная проводимость цепи может быть определена как отношение активной составляющей тока на входе цепи к напряжению на ее зажимах. [2]
О) Можно ли изменить активную проводимость цепи, не изменяя ее активного сопротивления. [3]
Векторная диаграмма при резонансе токов.| Зависимость тока цепи от частоты сети при параллельном соединении элементов. [4] |
Обычно в цепях с катушкой индуктивности и конденсатором активная проводимость цепи g значительно меньше реактивных проводимостей: g Ь /, - Ъс. При этом токи / iic и / Ск в ветвях могут превосходить ток / в десятки раз не только при резонансе, но и с приближением к нему. Поэтому резонанс при параллельном соединении элементов называют резонансом токов. [5]
Активная проводимость g активно-емкостной цепи определяется той же формулой (5.89), что и активная проводимость активно-индуктивной цепи. [6]
Во многих случаях последовательное или параллельное включение конденсатора практически не изменяет активного сопротивления или активной проводимости цепи. [7]
Во многих случаях последовательное или параллельное включение конденсатора практически не приводит к изменению активного сопротивления или активной проводимости цепи. [8]
Двухпроводные линии. [9] |
Наконец, несовершенство изоляции ( проводимость изоляции н диэлектрические потери, возникающие в ней) определяет поперечную активную проводимость цепи. [10]
Наконец, несовершенство изоляции ( проводимость изоляции и диэлектрические потери, возникающие в ней) определяют поперечную активную проводимость цепи. [11]
Двухпроводные линии. [12] |
Наконец, несовершенство изоляции ( проводимость изоляции и диэлектрические потери, возникающие в ней) определяет поперечную активную проводимость цепи. [13]
Полная проводимость электрической цепи при резонансе токов Y VG2 ( fit - Be) 2 G оказывается минимальной, равной активной проводимости цепи. [14]
Частота по оси абсцисс отсчитывается в долях от коэффициента затухания цепи, а проводимость по оси ординат - в долях от активной проводимости цепи, поэтому при расчетах получаются числа, близкие к единице; в этом состоит также одно из удобств нормировки. Главное же преимущество заключается в том, что данные нормированных частотных характеристик легко пересчитываются на любые конкретные значения параметров цепи. Для этого достаточно, согласно (8.16), умножить нормированные значения проводимости и частоты на соответствующие базисные величины 1 / R и a R / L, которые определяются соотношениями параметров. [15]