Cтраница 2
С ростом частоты затухание увеличивается и при to - со коэффициент передачи стремится к нулю. [16]
![]() |
Апериодическое звено.| Примеры апериодического звена. [17] |
С ростом частоты сдвиг фазы ф ( со) стремится к предельному значению - 90, следовательно, выходные колебания отстают от входных по фазе. [18]
С ростом частоты уменьшаются амплитуда тока и коэффициент мощности, равный косинусу сдвига фаз между напряжением и током, и соответствующим образом уменьшается мощность. [19]
С ростом частоты падение напряжения вследствие повышения активного сопротивления внутреннего провода кабеля, обусловленного скин-эффектом, должно расти. [20]
С ростом частоты в сильной степени увеличиваются потери в диэлектриках, потому что при этом большее число раз в секунду происходит изменение поляризации их молекул. Участки баллона, разделяющие вводы электродов, находятся под действующими на них напряжениями и подвергаются высокочастотному нагреву. Стекло обладает довольно значительными потерями и плохо переносит повышение температуры. [21]
![]() |
Металлокерамический триод. [22] |
С ростом частоты резко возрастают потери в диэлектрике баллона ламп, в выводах и других элементах конструкции. На сверхвысоких частотах через междуэлектродные емкости ламп сетка-катод и анод-сетка под действием приложенных к ним напряжений будут протекать емкостные токи, которые во много раз могут превышать электронные токи, протекающие в данных цепях. Но емкостные токи превращаются в электронные токи на электродах лампы и создают значительные потери в выводах. Эти потери увеличиваются благодаря росту активного сопротивления выводов с частотой вследствие поверхностного эффекта. [23]
![]() |
Общий ход максимума при о ю0 - - дисперсии показателя 2. [24] |
С ростом частоты со показатель преломления увеличивается ( рис. 34) и при еоо0 п-оо. При со ю0 начинается область поглощения. [25]
С ростом частоты распределение J у торца более равномерно, чем в регулярной зоне ( кривые 3, 4), что эквивалентно увеличению глубины проникновения. Энергетический коэффициент ki для сплошного цилиндра соответствует кривой 0 0 на рис. 4.20, построенной для полых немагнитных цилиндров. Кривая показывает, что при те 2 дополнительная мощность мала и источники теплоты распределены по длине цилиндра равномерно. В диапазоне те 2 5 ч - 4, характерном для сквозного индукционного нагрева, происходит резкий рост kt, который при / пе6 замедляется. [26]
С ростом частоты соотношение между потерями от гистерезиса и вихревых токов изменяется: если при низких частотах Яг Р, то при повышенных частотах наблюдается обратное соотношение. [27]
С ростом частоты ( по сравнению с 50 Гц) измерения напряжений, токов и особенно сдвигов фаз усложняются. [28]
С ростом частоты со инжектированные в базу диода неосновные носители смещаются за период сигнала на меньшее расстояние L - ( 2яЬ / й) 05, где D - коэффициент диффузии носителей. Заряд инжектированных носителей, пропорциональный L, и соответственно диффузионная емкость СДф с увеличением частоты со уменьшаются. [29]
С ростом частоты площадь петли магнитного гистерезиса и индукция, как уже указывалось, уменьшаются, а с увеличением температуры площадь петли и индукция, измеренные при / 100, 400 и 1000 гц, растут. [30]