Cтраница 2
Принципиальная схема датчика МСХ-ЗА. а - источник ионов. б - труба дрейфа и электронный умножитель. [16] |
Импульсный режим работы данного масс-спектрометра позволяет изучать быстро изменяющиеся процессы, происходящие в течение долей секунды. Это свойство делает его незаменимым прибором при изучении кинетики быстро протекающих газовых процессов. [17]
Импульсный режим работы электронной пушки при механической размерной обработке необходим для локализации нагрева участков обработки. Длительность импульсов выбирают так, чтобы за время одного импульса участок металла под лучом успел нагреться и испариться, а тепло не успело распространиться на всю деталь. В интервале между импульсами материал должен охладиться. [18]
Схема установки для электронно-лучевой обработки. [19] |
Импульсный режим работы электронной пушки при механической размерной обработке необходим для того, чтобы обеспечить локализацию нагрева участка обработки. [20]
Импульсный режим работы твердотельных лазеров задается системой накачки активной среды. Форму импульса и модовую структуру выходного излучения определяет оптическая схема лазера. [21]
Импульсного режима работы электронной пушки достигают, подавая импульсы на управляющий электрод, в результате чего электронный луч отпирается на время, равное длительности импульса. Так как управляющий потенциал электрода и катода высок, выходная часть схемы управления не должна иметь с ними связи. Для этих целей используют раздельные трансформаторы с изоляцией между первичной и вторичной обмотками. В ряде случаев применяют световую развязку между этими участками схемы. [22]
Импульсным режимом работы называется такой режим, при котором устройство вырабатывает или находится под воздействием электрической величины, имеющей характер импульсов и перепадов. [23]
Погрешность импульсного режима работы определяется путем сравнения результатов измерения коэффициента шума испытуемого ПУУ измерителем коэффициента шума прямоотсчетным способом и способом двух отсчетов. Последний в измерениях используется в качестве контрольного. [24]
В импульсном режиме работы учитывают общую емкость стабилитрона С. [25]
При импульсном режиме работы через реактор постоянно протекает поток газа-носителя. Реакционная смесь вводится в реактор импульсом, аналогично тому, как вводится проба в хроматографическую колонку, а все продукты реакции поступают в колонку. Импульсный режим работы реактора в основном используется для изучения термических и гетерогенных каталитических реакций, особенно для изучения активности катализатора и ее уменьшения в результате старения катализатора. Импульсный метод принципиально отличается от периодического и непрерывного. При импульсном методе не создается стационарных условий по концентрации вдоль реактора. Каждый раз реакционная смесь поступает на катализатор, очищенный от реагентов, введенных ранее. Поэтому в общем случае невозможно воспроизвести условия реакторов непрерывного действия. [26]
При импульсном режиме работы, как было показано на примере, остаточный ток, так же как и термоэлектронный ток сетки, увеличивает потери мощности на аноде и расход энергии источника питания анодной цепи. [27]
В импульсных режимах работы допускаются перегрузки по мощности рассеивания до 300 Вт в момент переключения. При этом длительность перегрузки должна быть не более 0 5 мкс, частота перегрузки не более 5 кГц, температура корпуса не выше 90 С. [28]
При импульсном режиме работы, как было показано на примере, остаточный ток, так же как и термоэлектронный ток сетки, увеличивает потери мощности на аноде и расход энергии источника питания анодной цепи. [29]
При импульсном режиме работы ток в обмотке реле обычно не успевает нарасти до установившегося значения, вследствие чего время отпускания импульсных реле зависит от длительности импульса намагничивающего тока. [30]