Cтраница 2
![]() |
Кривые тока и напряжений при отключении короткого замыкания выключателем, шунтированным малоомным сопротивлением. [16] |
На осциллограммах рис. 3 - 20 записаны кривые восстанавливающегося напряжения при выполнении цепочки из четырех звеньев, но при отсутствии сопротивлений R W. Из сравнения осциллограмм рис. 3 - 19, в и г и рис. 3 - 20 видно, что при отсутствии сопротивлений процесс восстановления напряжения заметно искажается, в кривой напряжения появляются высшие гармоники. [17]
Осциллограммы на рис. 64, б получены при одном и том же давлении р 4 am, но при различных диаметрах металлической шайбы. Из сравнения осциллограмм видно, как сильно уменьшается свободный прогиб мембраны с увеличением площади металлической шайбы. [18]
На катодной осциллограмме рис. 3 - 10, б зарегистрировано напряжение ыл при негашении дуги испытуемым выключателем, шунтированным сопротивлением. Из сравнения осциллограмм рис. 3 - 10, а и б видно, что повторное зажигание начинает развиваться при достижении напряжением на линейном конце выключателя максимального значения, определяемого колебаниями в линии. [19]
Увеличение электрической емкости не просто усиливает энергию разряда, но и уменьшает период затухания, создавая более крутую амплитуду тока. При сравнении осциллограмм тока при емкости 0 05 и 1 мкФ ( рис. 5.13) видно, что в первом случае период затухания почти втрое больше, величина амплитуды на 25 % меньше, а разряд протекает фактически в два этапа, так как второй импульс имеет большой период затухания и амплитуду, равную почти / з амплитуды первого импульса. Во втором случае получается разряд с крутым передним фронтом волны и с коротким периодом затухания. Амплитуды токовых характеристик с электрическими емкостями 0 3 и 0 6 мкФ занимают промежуточные значения. [21]
Рядом с каждой серией кривых приведена графически частотная характеристика усилителя. Кривые масштаб времени представляют собой снятые для сравнения осциллограммы простых синусоидальных колебаний. Мы обрисовали методику этих измерений лишь схематически. [22]
Блок индикации не содержит регулировочных элементов и при правильной сборке и монтаже плата должна нормально работать без дополнительной подстройки. Работа платы контролируется осциллографом С1 - 49 методом сравнения осциллограмм, снятых в контрольных точках КТ1 - К. [23]
![]() |
Осциллограмма вторичного напряжения в системе зажигания. [24] |
Важным направлением совершенствования диагностики приборов зажигания является использование электронных осциллографов. Осциллограф типа Э-206 для проверки системы зажигания автомобилей позволяет наблюдать на экране изменения силы гока в первичной и напряжения во вторичной цепи. Сравнение осциллограммы прибора ( рис. 6.10) с эталонной позволяет оценить состояние системы зажигания и неисправности по элементам. Существенным преимуществом электронных анализаторов системы зажигания является возможность использования одного прибора электронно-лучевой трубки для диагностики всех приборов системы. [25]
![]() |
Осциллограммы свечения возбуждающей лампы-вспышки и излучения рубинового лазера. [26] |
На рис. 40.8 показаны осциллограммы интенсивности световых вспышек рубинового лазера и возбуждавшей его генерацию ксено-новой лампы. Для того чтобы эти две осциллограммы не накладывались друг на друга, ординаты одной из них ( лазерной) отсчитываются вверх от горизонтальной оси временной развертки, а другой - вниз. Из сравнения осциллограмм видно, что генерация в рубине начинается не одновременно с началом световой вспышки ксеноновой лапмы, а только после обеспечения достаточной инверсной заселенности рабочих уровней ионов хрома. [27]
![]() |
Осциллограммы свечения возбуждающей лампы-вспышки и излучения рубинового лазера. [28] |
На рис. 40.8 показаны осциллограммы интенсивности световых вспышек рубинового лазера и возбуждавшей его генерацию ксеноно-вой лампы. Для того чтобы эти две осциллограммы не накладывались друг на друга, ординаты одной из них ( лазерной) отсчитываются вверх от горизонтальной оси временной развертки, а другой - вниз. Из сравнения осциллограмм видно, что генерация в рубине начинается не одновременно с началом световой вспышки ксеноновой лапмы, а только после обеспечения достаточной инверсной заселенности рабочих уровней ионов хрома. Излучение лазера заканчивается, когда мощность возбуждающего света ксеноновой лампы падает ниже порога, необходимого для поддержания генерации в рубине. [29]
При включении двигателя механизма поворота развиваются затухающие тангенциальные колебания масс конструкции и пространственные колебания груза. Затухание обусловливается влиянием члена Ац в уравнении ( 475), учитывающего демпфирующую способность двигателя. Из сравнения расчетных осциллограмм с записанными при испытаниях различных кранов следует, что затухание, обусловливаемое демпфирующей способностью двигателя, значительно эффективнее, чем от действия диссипативных сил конструкции. Поэтому последние можно в расчетах не учитывать. [30]