Cтраница 1
![]() |
Схема замещения усилительного каскада с общим эмиттером ( а, схема этого каскада для определения входного сопротивления ( б. [1] |
Сопротивление емкостного элемента, включенного между коллектором и базой, на высоких частотах становится сравнительно небольшим. Ток через него, замыкающийся через резистор RK и источник питания Ек, соизмерим с током / / щ, обусловленным входным сопротивлением транзистора. [2]
![]() |
Взаимное положение векторов, отображающих комплексные амплитуды напряжения я тока. [3] |
Модуль сопротивления емкостного элемента Zc - Хс 1 / ( иС) обратно пропорционален частоте, в то время как аргумент срс - я / 2 не зависит от частоты. [4]
![]() |
Схема электрических цепей к рассмотрению влияния их элементов на форму кривой тока. [5] |
Так как сопротивление емкостного элемента уменьшается с переходом к высшим гармоникам, то амплитуды гармоник тока будут увеличиваться пропорционально порядку гармоники, форма кривой тока будет искажаться еще больше в сравнении с кривой напряжения. [6]
![]() |
Амплитудно-час - лельного контура на резонансной часто-тотная характеристика загра - те максимально, но конечно. Наличие дительного фильтра последовательного контура улучшает из. [7] |
При постоянном напряжении сопротивление емкостного элемента равно бесконечности и коэффициент передачи четырехполюсника равен единице. При высоких частотах выходные зажимы закорачиваются емкостным элементом. Почему же четырехполюсник с такими частотными свойствами не может быть назван сглаживающим фильтром. [8]
Вы, видимо, хорошо усвоили, что сопротивление емкостного элемента обратно пропорционально частоте, поэтому действительно, сопротивление разветвленного участка в схеме 1 будет уменьшаться с ростом частоты, однако в схеме 2 с ростом частоты уменьшается сопротивление емкостного элемента и одновременно увеличивается сопротивление индуктивного элемента, поэтому зависимость сопротивления разветвленного участка от частоты будет немонотонной. [9]
![]() |
Частотные характеристики двухэлементного двухполюсника с параллельно соединенными индуктивностью и емкостью. [10] |
В области частот ниже резонансной ( со со0) сопротивление емкостного элемента превышает по абсолютному значению сопротивление, индуктивного элемента; при этом сопротивление двухполюсника - имеет емкостный характер. [11]
![]() |
Частотные характеристики двух.| Частотные характеристики двухэлементного двухполюсника с параллельно соединенными индуктивностью и емкостью. [12] |
В области частот ниже резонансной ( соо) 0) сопротивление емкостного элемента превышает по абсолютной величине сопротивление индуктивного элемента; при этом сопротивление двухполюсника имеет емкостный характер. [13]
![]() |
Схема замещения электрической цепи с параллельным соединением элементов двух ветвей. [14] |
Напомним, что для постоянного тока сопротивление индуктивного элемента равно нулю, а сопротивление емкостного элемента стремится к бесконечности. [15]