Cтраница 1
Схема замещения цепи на рис. 1.3 содержит три ветви, причем две состоят из одного элемента каждая, а третья - из трех элементов. На рисунке указаны параметры элементов: гл - сопротивление цепи лампы, rv - сопротивление цепи вольтметра, ГА - сопротивление цепи амперметра, Е - электродвижущая сила ( ЭДС) аккумулятора и гвт - его внутреннее сопротивление. [1]
Схема замещения цепи коммутирующего потока составляется с учетом всех особенностей рассматриваемой машины. В схеме отражены пути потоков коммутирующего и рассеяния на башмаки ГП и ярмо статора, возбуждаемые обмоткой дополнительных полюсов. [2]
![]() |
Схема замещения и амплитудные частотные характеристики цепи нагрузки реверсивного ионного преобразователя. [3] |
Схема замещения цепи нагрузки реверсивного ионного преобразователя представлена на рис. 46 а. Эта схема с учетом того обстоятельства, что напряжения групп вентилей согласованы между собой, пригодна как для перекрестных, так и для противопарал-лельных схем. Здесь вентили В и Вг учитывают униполярную проводимость каждой из групп реверсивного ионного преобразователя. [4]
Поэтому схема замещения цепи рис. 2.6, а приводится к виду рис. 2.6, в. Анодная характеристика нелинейного сопротивления RI лампового триода задана Необходимо определить зависимость анодного тока I, от линейного R, и нелинейного Л сопротивлений. Пересечение этих характеристик позволяет определить параметры анодной цепи. [5]
![]() |
Вольт-амперная характеристика лампы накаливания.| Схема электрической цепи выпрямительного устройства. [6] |
Если схема замещения цепи переменного тока содержит только инерционные нелинейные и линейные резистивные элементы, то расчет такой цепи для действующих значений может проводиться любым из методов, рассмотренных для нелинейных цепей постоянного тока. [7]
Из схемы замещения цепи однофазного тока замыкания ( рис. 38, б) следует, что сопротивления тела человека и заземлителя параллельны. [8]
Конфигурация схемы замещения цепи определяется следующими геометрическими ( топологическими) понятиями: ветвь, узел, контур. Ветвь схемы состоит из одного или нескольких последовательно соединенных элементов, каждый из которых имеет два вывода ( начало и конец), причем к концу каждого предыдущего элемента присоединяется начало следующего, в узле схемы соединяются три или большее число ветвей. Контур - замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям так, что ни одна ветвь и ни один узел не встречается больше одного раза. [9]
Конфигурация схемы замещения цепи определяется следующими геометрическими ( топологическими) понятиями: ветвь, узел, контур. Ветвь схемы состоит из одного или нескольких последовательно соединенных элементов, каждый из которых имеет два вывода ( начало и конец), причем к концу каждого предыдущего элемента присоединяется начало следующего. В узле схемы соединяются три или большее число ветвей. Контур - замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям так, что ни одна ветвь и ни один узел не встречается больше одного раза. [10]
Элементами схем замещения цепей синусоидального тока являются источники синусоидальных тока и ЭДС, резястивные, индуктивные и емкостные элементы. Понятия об источниках тока и ЭДС, а также ре-зистивных элементах уже были рассмотрены при анализе цепей постоянного тока. Индуктивные и емкостные элементы являются специфическими элементами цепей синусоидального тока. [11]
Элементами схем замещения цепей синусоидального тока являются источники синусоидальных тока и ЭДС, резистивные, индуктивные и емкостные элементы. Понятия об источниках тока и ЭДС, а также ре-зистивных элементах уже были рассмотрены при анализе цепей постоянного тока. Индуктивные и емкостные элементы являются специфическими элементами цепей синусоидального тока. [12]
Элементами схем замещения цепей синусоидального тока являются источники синусоидального тока, источники синусоидальной ЭДС, резистивиые, индуктивные и емкостные элементы. Понятия об. источниках тока и ЭДС, а также резистивных элементах уже были рассмотрены при анализе цепей постоянного тока. Индуктивные и емкостные элементы являются специфическими элементами при анализе электрических цепей синусоидального тока. [13]
Элементами схем замещения цепей синусоидального тока являются источники синусоидальных тока и ЭДС, резистивные, индуктивные и емкостные элементы. Понятия об источниках тока и ЭДС, а также ре-зистивных элементах уже были рассмотрены при анализе цепей постоянного тока. Индуктивные и емкостные элементы являются специфическими элементами цепей синусоидального тока. [14]
На схемах замещения цепей обозначают точками ( рис. 2.49, бив) одноименные выводы ( начала) каждой из катушек. Если токи направлены одинаково относительно одноименных выводов ( рис. 2.49, б), то катушки включены согласно. [15]