Cтраница 3
Сравнивая включение апериодического контура г, L, С на постоянное напряжение [ / с апериодическим разрядом емкости ( § 13 - 10), заключаем, что принужденный ток по-прежнему равен нулю, а принужденное напряжение на емкости теперь равно не нулю, а V. Аг и Аг изменяются на обратные. [31]
За время серии колебательных разрядов ( цугов), происходящих после одного пробоя, или в течение апериодического разряда может существенно измениться отношение интенсивностей линий аналитической пары. Даже последовательность этих изменений различна для разных разрядных пробоев. Это определяется главным образом однородностью пробы. В случае дугового возбуждения наблюдается в целом та же картина, если даже используется дуга постоянного тока. Химические процессы и физические изменения, происходящие на поверхности электрода, изменения в точке, на которую опирается дуга, и ее перемещение проявляются в относительно быстрых флюктуациях ДУ. [32]
В отличие от процессов, возникающих в цени с кондонсато - иг ром и активным сопротивлением и принимающих форму апериодических разрядов, рассмотренных в гл. В процессе колебаний конденсатор заряжается почти до удвоенного значения напряжения источника, примерно как и при металлическом включении колебательной цепи, рассмотренном в гл. Вследствие наличия индуктивности ток возникает не мгновенно, как это было показано в гл. [33]
Определить минимальное значение сопративления, на которое нужно увеличить сопротивление неразветвленного контура из конденсатора 15 мкф и катушки ( 3 ом, 1 5 мгн), чтобы был возможен апериодический разряд в контуре. [34]
Конденсатор ( С100 мкф), заряженный до напряжения U 100 в, разряжается на цепь с А 0 5 гн и г. Каким г должна обладать цепь, чтобы имел место предельный апериодический разряд. [35]
Диаграммы петлевого усиления ( диаграммы Найквиста для усилителей. [36] |
Так, например, усилительное устройство с обратной связью устойчиво, если при подаче на его вход электрического импульса проиаволь-ной формы изменение выходного напряжения ( или тока) во времени принимает характер апериодического разряда или, затухающих, колебаний. [37]
Конденсатор ( С 100 мкф), заряженный до напряжения ( 7100 в, разряжается на цепь с L 0 5 гн и г. Каким г должна обладать цепь, чтобы имел место предельный апериодический разряд. [38]
Так, например, конструкция ГИТ, состоящая из 18 конденсаторов по 1 мкф каждый с рабочим напряжением 100 кв, обеспечивает при колебательном разряде ток свыше 500 ка, при апериодическом 200 ка; в то же время эта конструкция при неправильно выполненной ошиновке и большей петле разряда дает ток апериодического разряда не более 50 ка. [39]
Это видно из тождественности рисунков 9 - 17, а и 9 - 20, а. При апериодическом разряде напряжение на конденсаторе и ток уменьшаются до нуля при t - оо. Но при колебательном разряде к моменту t2, когда конденсатор полностью разрядится, ток в катушке сохраняет еще конечное значение, что является результатом сравнительно небольших потерь энергии в предыдущем интервале времени. [40]
Uo 0 ток все время отрицателен. Такой односторонний разряд конденсатора называют апериодическим разрядом. [41]
Равенство частоты нулю свидетельствует о том, что разряд и в этом случае не носит колебательного характера. Имеет место так называемый предельный случай апериодического разряда. [42]
Сопротивление г оказывает существенное влияние на скорость протекания процесса колебательного разряда конденсатора. Го - бесконечности, что соответствует апериодическому разряду. [43]
КР и параметрах контура, не соответствующих апериодическому разряду, также имеет место инверсия колебательного разряда в апериодический. [44]
Его привлекает только затухание. Он записывает и обсуждает лишь формулу для времени апериодического разряда. [45]