Cтраница 3
Из рассмотрения семейства входных характеристик, изображенных на рис. 25, видно, что небольшое изменение напряжения базы l / б приводит к значительному изменению тока базы / е - Это объясняется тем, что с ростом напряжения t / б увеличивается число дырок эмиттера, переходящих в базу и рекомбинирующих с электронами базы. Увеличение UK вызывает сдвиг характеристик вправо. [31]
Переход между эмиттером и основанием имеет малое сопротивление, и это приводит к тому, что небольшие изменения напряжения на эмиттере вызывают зяа-чительные изменения тока в его цепи через левый переход. [32]
Переход между эмиттером и базой имеет малое сопротивление, и это приводит к тому, что небольшие изменения напряжения на эмиттере вызывают значительные изменения тока в его цепи через левый переход. [33]
Наше предположение о том, что дыхательный центр у этих больных особенно чувствительно реагирует уже на небольшие изменения напряжения газов в крови, подтвердил анализ соответствующих гшеГшограмм, когда после задержки дыхания на фойе незначительного падения кислородного насыщения кровн мы наблюдали увеличение амплитуды и частоты дыхания. [34]
![]() |
Добавление в электронную лампу еще одного, третьего электрода ( сетки превращает ее. [35] |
Теперь рассмотрим совершенно условный пример того, как может изменяться сила тока в анодной цепи под действием небольших изменений напряжения на сетке. Получается весьма интересная картина. Выходит, что 1 вольт на сетке iMor бы делать то же самое, что 200 вольт на аноде. [36]
При малом разделении по замедлению скорости электронов, возбуждающих различные виды колебаний, будут близки друг к другу, поэтому достаточно небольшого изменения напряжения, чтобы возбудить паразитный вид колебания. При малом разделении длин волн перекрываются между собой резонансные кривые соседних видов колебаний и происходит перекачка энергии от колебаний вида л к паразитным колебаниям. Мешающее действие паразитных колебаний усугубляется тем, что их поля искажают форму электронного потока. [37]
Автоматическое регулирование возбуждения сильного действия характеризуется быстродействующей форсировкой возбуждения ( с постоянной времени Те 0 1 с) даже при небольших изменениях напряжения, что повышает предел статической устойчивости электропередачи до предела устойчивости по линии, способствует интенсивному гашению колебаний в электроэнергетической системе. Влияние сильного регулирования на синхронную динамическую устойчивость проявляется в успокоении колебаний после отключения КЗ и предотвращении нарушения устойчивости во втором и последующих циклах качаний. Поэтому сильное регулирование возбуждения позволяет увеличить предел передаваемой мощности в ЭЭС и снизить реактивные сопротивления и постоянную времени электромеханической инерции синхронных генераторов и компенсаторов. В режимах потребления реактивной мощности синхронными машинами сильное автоматическое регулирование возбуждения повышает устойчивость их параллельной работы. Особенностью этой системы регулирования возбуждения является введение в закон регулирования кроме сигналов по отклонению напряжения At / сигналов по производным напряжения U T и по отклонению других режимных параметров. [38]
Автоматическое регулирование возбуждения сильного действия характеризуется быстродействующей форсировкой возбуждения ( с постоянной времени Те 0 1 с) даже при небольших изменениях напряжения, что повышает предел статической устойчивости электропередачи до предела устойчивости по линии, способствует интенсивному гашению колебаний в электроэнергетической системе. Влияние сильного регулирования на синхронную динамическую устойчивость проявляется в успокоении колебаний после отключения КЗ и предотвращении нарушения устойчивости во втором и последующих циклах качаний. Поэтому сильное регулирование возбуждения позволяет увеличить предел передаваемой мощности в ЭЭС и снизить реактивные сопротивления и постоянную времени электромеханической инерции синхронных генераторов и компенсаторов. В режимах потребления реактивной мощности синхронными машинами сильное автоматическое регулирование возбуждения повышает устойчивость их параллельной работы. [39]
Действительно, при низких температурах кривая зависимости lg т от а начинает приближаться к вертикали, и поэтому в таких условиях небольшому изменению напряжения соответствует иногда огромное увеличение долговечности. Может сложиться впечатление, что существует некоторое напряжение, ниже которого тело может не разрушаться сколь угодно долго, а выше которого - разрушаться очень быстро. Это напряжение приблизительно соответствует пределу прочности. [40]
![]() |
Простейшая схема усиления фототоков при помощи триода. [41] |
Подобрав соответствующим образом анодное напряжение, анодное сопротивление ( называемое нагрузкой) и напряжение на сетке, можно добиться того, чтобы небольшие изменения напряжения на сетке лампы вызывали значительные изменения напряжения на анодном сопротивлении. В этом и заключается усилительное действие трехэлектрод-ной лампы. [42]
Действительно, при низких температурах кривая зависимости lg т от о на чинает приближаться к вертикали, и поэтому в таких условиях небольшому изменению напряжения соответствует иногда огромное увеличение долговечно сти. Может сложиться впечатление, что существует некоторое напряжение, шлю которого тело может не разрушаться сколь угодно долго, а выше которого - разрушаться очень быстро. Это напряжение приблизительно соответствует пределу прочности. [43]
Рассматривая векторную диаграмму рис. 2 - 15 а, легко заметить, что путем простого преобразования схемы рис. 1 - 3 можно скомпенсировать небольшие изменения напряжения ULf и получить практически неизмененное напряжение на выходе. [44]
Поскольку сопротивления эмиттерного и коллекторного переходов, а также нагрузки включены последовательно и ток через них почти одинаков, небольшое изменение тока эмиттера вызовет небольшое изменение напряжения в эмиттерной цепи, тогда как в коллекторной цепи это изменение будет весьма значительным, если RK велико. [45]