Cтраница 1
Влияние междуэлектродных емкостей на входное полнее сопротивление. Угол сдвига фаз между напряжением на сетке и током, проходящим через междуэлектродные емкости, зависит от величины полного сопротивления анодной нагрузки и от ее фазового угла. [1]
Падение объясняется влиянием междуэлектродной емкости. [2]
Можно отметить следующие особенности СВЧ генераторов, связанные с влиянием междуэлектродных емкостей и индуктив-ностей вводов лампы, величины которых обычно соизмеримы с емкостью и индуктивностью колебательной системы генератора. [3]
Зависимость чувствительности фотоэлемента от частоты колебаний светового потока обусловлена влиянием междуэлектродной емкости. График этой зависимости называется частотной характеристикой фотоэлемента. Чем больше сопротивление нагрузки RH, тем сильнее шунтирующее действие емкости и более резко заметен спад частотной характеристики в области высоких частот. Наибольший спад имеет характеристика меднозакисного фотоэлемента ( кривая / на фиг. Характеристика серноталлиевого фотоэлемента при сопротивлении нагрузки RH 50 ом ( кривая 4) показывает, насколько сильно уменьшается спад характеристики при уменьшении сопротивления нагрузки. [4]
В анализе усилительного каскада до сих пор не было учтено влияние междуэлектродных емкостей. [5]
![]() |
Построение динамической характеристики триода, а - анодно-сеточной. б - анодной. [6] |
При работе триода с переменными напряжениями между электродами существенно сказывается влияние междуэлектродных емкостей лампы. [7]
Большое значение ТКе твердых диэлектриков еще раз указывает на необходимость уменьшения влияния междуэлектродных емкостей, часть которых определяется емкостью между выводами через стекло или керамику баллона лампы. [8]
При выводе соотношений ( 43) и ( 44) не учитывалось влияние междуэлектродных емкостей и других реактивных свойств лампы, которые проявляются тем сильнее, чем выше частота усиливаемого электрического сигнала. На величину параметров ламп в диапазоне сверхвысоких частот, кроме междуэлектродных емкостей, влияет конечное время пролета электронов, индуктивность выводов электродов и др. В связи с этим все четыре параметра лампы-входная и выходная проводимости, проводимость обратной связи и крутизна - комплексные величины, имеющие активные и реактивные составляющие. [9]
Триоды хорошо усиливают колебания НЧ, но на более высоких частотах начинает сказываться влияние междуэлектродных емкостей лампы: входной, выходной и проходной. [10]
![]() |
Схема усилительного каскада [ IMAGE ] - 3. Работа усилительного каскада с триодом. [11] |
Рассмотрим усиление синусоидальных колебаний не очень высокой частоты, при которой допустимо пренебречь влиянием междуэлектродных емкостей лампы. [12]
Составить полный / - граф полевого транзистора и упрощенный / - граф, не учитывающий влияние междуэлектродных емкостей. [13]
![]() |
Преобразование однотактного генератора метровых волн. [14] |
Из полученной эквивалентной схемы ( рис. 17.22, б) следует, что за счет влияния междуэлектродных емкостей и индуктивностей вводов лампы схема генератора получилась многоконтурной. [15]