Сопротивление - емкостный элемент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он. Законы Мерфи (еще...)

Сопротивление - емкостный элемент

Cтраница 1


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]

3 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]

5 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]

7 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]

10 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]

12 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]

14 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]



Страницы:      1    2