Cтраница 2
В точке d, характеризующей состояние квазиравновесия цепи при преобразовании gx, первая гармоника огибающей равна нулю. Подобным образом в точке d характеризующей состояние квазиравновесия цепи при преобразовании С, первая гармоника огибающей выходного тока отсутствует. [16]
![]() |
Диаграммы напряжений, иллюстрирующие процесс приведения измерительной цепи, изображенной на, а, к состоянию квазиравновесия. [17] |
Процесс приведения измерительной цепи к состоянию квазиравновесия можно наглядно проследить при помощи векторных диаграмм, изменяющихся во времени. На рис. 1.2 представлены три различных варианта диаграмм, поясняющих процесс приведения измерительной цепи ( см. рис. 1.1, а) к состоянию квазиравно-весия, характеризующемуся равенством модулей напряжений Ubd и Ucd - Известно [38], что при указанном равенстве возможно измерение действительной составляющей комплексного сопротивления Zx ( последовательная схема замещения) при активном образцовом сопротивлении R0 в плече сравнения и мнимой составляющей ( емкости, индуктивности) - при реактивном образцовом сопротивлении Х0 в плече сравнения. [18]
![]() |
Зависимость числа циклов компенсации п от ср в преобразователях с изменением скорости нарастания компенсирующего напряжения. [19] |
Процесс приведения измерительной цепи к состоянию квазиравновесия для различных значений нор - 2д мированной амплитуды А, угла рж и погрешности измерения б исследован при помощи ЭВМ. Результаты расчетов в виде зависимостей л / ( фж) и я / ( б) представлены на рис. 2.25 сплошными линиями. [20]
![]() |
Зависимости, характеризующие процесс приведения измерительной цепи к состоянию квазиравновесия в преобразователях экстраполя-ционного типа. [21] |
Процесс приведения измерительной цепи к состоянию квазиравновесия был промоделирован для различных значений Л, фж и б, а также погрешности бз запоминания напряжения их с целью определения соответствующего им числа циклов компенсации. [22]
Слагаемые в (8.3) изменяются в состоянии квазиравновесия бло-кинг-генератора по различным законам. [23]
Работа схемы заключается в непрерывной смене состояний квазиравновесия, причем переходы из одного состояния в другое осуществляются за относительно малые промежутки времени. [25]
![]() |
Структурная схема устройства с развертывающим уравновешиванием и изменением скорости нарастания компенсирующего напряжения.| Зависимости между преобразуемыми величинами. [26] |
Окончание процесса приведения измерительной цепи к состоянию квазиравновесия характеризуется появлением импульсной отметки на выходе СС. [27]
Импульсные устройства, которые находятся в состоянии квазиравновесия или имеют не более одного состояния устойчивого равновесия, называются мультивибраторами. В первом случае режим называется автоколебательным, во втором - ждущим. [28]
Таким образом, мультивибратор находится в состоянии квазиравновесия, аналогичном рассмотренному ранее. [29]
Таким образом, цепь оказывается в состоянии ложного квазиравновесия. [30]