Cтраница 1
Разложение импульса иапряжеиностн поля. [1]
После разложения импульса напряжения, приложенного к цепи, на элементарные гармонические составляющие или, другими словами, после определения спектральной плотности импульса Е ( / со) задача расчета цепи может быть продолжена спектральным методом. [2]
![]() |
Полуволновый коси-нусоидальный импульс. [3] |
Рассмотрим разложение полуволнового косинусоидального импульса ( рис. 14.8) по различным ортогональным полиномам. [4]
![]() |
График для определения. [5] |
Рассчитываются коэффициенты разложения импульса анодного тока. [6]
Чем отличается ряд разложения импульсов напряжения в начале цепи при передаче точек при однополюсной работе от ряда разложения этих импульсов при двухполюсной работе. [7]
![]() |
Генератор на ИМС типа 2ГС191. [8] |
Какой смысл имеют коэффициенты разложения импульсов тока. [9]
Спектральный прибор, служащий для разложения сложного импульса на монохроматические компоненты, составной частью которого является дифракционная решетка, называется дифракционным спектрографом. [10]
В качестве иллюстрации теоремы Фурье рассмотрим рис. 5.2. Здесь показано слева разложение импульсов на постоянную составляющую и гармоники ( первого, третьего, пятого, седьмого и девятого порядков), а справа - сложение мгновенных значений членов этого ряда. Прибавление каждой следующей гармоники приближает форму суммарного напряжения к форме исходных импульсов. [11]
![]() |
Зависимость тока от времени для различных расстояний вдоль сгруппированного потока. [12] |
X имеет сложную форму, богатую высшими гармониками, которые могут быть найдены путем разложения импульсов тока луча в ряд Фурье аналогично тому, как это производилось ранее при расчете лампового генератора. [13]
Зависимость положения максимумов и минимумов от длины волны падающего света позволяет использовать дифракционную решетку для разложения сложного импульса в спектр. [14]
Представим ток в цепи нагрузки в виде ряда Фурье и выразим его члены через коэффициенты разложения импульса в одном вентиле. [15]