Cтраница 2
На рис. 5.195 приведена эквивалентная схема генератора Кия-шко - Пиковского-Рабиновича, на основании которой можно выписать уравнения динамики. Из приведенного описания механизма функционирования системы следует, что нелинейность характеристики электронной лампы не имеет принципиального значения. [17]
![]() |
Эквивалентная схема генератора колебаний, на который действует внешний источник тока. [18] |
На рис. 8.2 показана эквивалентная схема генератора колебаний, на который действует внешний генератор тока. Внешний источник может оказывать сильное влияние на выходной сигнал генератора. [19]
На рис. 7 - 12 представлена эквивалентная схема генератора и приемника, связанных короткой линией, имеющей индуктивный характер. [20]
![]() |
Принципиальная схема двухконтурного автогенератора с общей сеткой.| Схема генератора с общей. [21] |
На рис. 9, а приведена эквивалентная схема генератора, принципиальная схема которого показана на рис. 8, для токов высокой частоты с заменой отрезков линий эквивалентными индуктивностями La. На рис. 9, б эта же схема приведена к емкостной трехточке. [22]
![]() |
Схема однотактного. [23] |
На рис. 10.9, б показана эквивалентная схема генератора с общей сеткой с учетом внутриламповых емкостей и индуктивностей выводов. [24]
Учет шумов транзистора осуществим включением в эквивалентную схему дополнительных генераторов тока и напряжения, отражающих тот или иной источник шума. [25]
Поскольку эквивалентное приведенное реактивное сопротивление генератора хг определяется исходя из эквивалентных схем генератора, приведенных на рис, 2.1, то Ахг включает в себя изменение всех реактивных элементов схемы с учетом потерь, прово-димостей транзистора и фазы крутизны при воздействии на генератор различных дестабилизирующих факторов. [26]
![]() |
Эквивалентные схемы генератора с емкостной связью. [27] |
Это будет положительная обратная связь, в чем нетрудно убедиться, составляя эквивалентную схему генератора. Так как полярность мгновенных напряжений на емкостях имеет противоположные знаки относительно общей точки, а усилительный каскад изменяет фазу входного сигнала на 180, то, следовательно, обратная связь будет положительной и баланс фаз осуществляется так же, как в индуктивной трехточке. [28]
Сравнение данного дифференциального уравнения с дифференциальным уравнением одиночного колебательного контура (13.2) позволяет составить эквивалентную схему генератора. Она дана на рис. 13.5 и отличается от схемы обычного контура наличием в ней отрицательной проводимости. [29]
![]() |
Генератор с переменной анодной связью. а - обобщенная схема. б - схема автотрансформаторной анодной связи. в - схема емкостной анодной связи. [30] |