Влияние - междуэлектродная емкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Влияние - междуэлектродная емкость

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]

6 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]

11 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]

14 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]



Страницы:      1    2    3