Периодическое изменение - напряжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Одежда делает человека. Голые люди имеют малое или вообще нулевое влияние на общество. (Марк Твен). Законы Мерфи (еще...)

Периодическое изменение - напряжение

Cтраница 2


Рассмотрим сначала наиболее простой закон периодического изменения напряжений ( рис. 453) и условимся под циклом понимать совокупность последовательных значений напряжений за период.  [16]

17 Блок контурных конденсаторов типа ТГК-1К. [17]

При работе лампового генератора с самовозбуждением происходит периодическое изменение напряжения на аноде и на етке лампы. Напряжение на аноде является суммой напряжений: постоянного тока Е подводимого от питающего выпрямителя, и переменного L / a, создаваемого в колебательном контуре.  [18]

19 Зависимость напряжения от времени в переменнотоковой синусоидальной полярографии. [19]

Постоянную составляющую тока в этом методе мы отбрасываем и измеряем лишь ток, связанный с периодическими изменениями напряжения.  [20]

21 Внешний вид разрядного промежутка и осциллограммы напряжения и тока сварки ( i CB - сила тока. [21]

Из процессов сварки нестационарной дугой наибольшее распространение получили импульсно-дуговые процессы, при которых сварку ведут с периодическим изменением напряжения и тока сварки, и в меньшей степени процессы, при которых периодически изменяется скорость подачи электрода. Основные виды сварки нестационарной дугой следующие ( рис. 5): с непрерывным горением дуги; с принудительными короткими замыканиями дуги и непрерывным протеканием тока и процесс с короткими замыканиями и принудительными обрывами дуги.  [22]

Имеется также принципиальная разница в работе стабилизатора и фильтра, с точки зрения периодичности изменения напряжения: при сглаживании устраняются лишь периодические изменения напряжения, происходящие с частотой пульсации, тогда как при стабилизации устраняются или уменьшаются все непериодические изменения питающих напряжений.  [23]

Конденсатор С постепенно заряжается от источника постоянного тока с напряжением Е через большое сопротивление R и разряжается через малое сопротивление г всякий раз, когда напряженно на его зажимах достигает величины пробивного напряжения искрового промежутка В. Получающиеся при этом периодические изменения напряжения и тока во времени показаны на фиг. Напряжение на конденсаторе возрастает медленно в соответствии с большой постоянной времени TR цепи зарядки, а затем быстро надает в соответствии с малой постоянной времени Тг цепи разряда, замыкающейся через искру. Величины зарядного и разрядного токов обратно пропорциональны сопротивлениям соответствующих контуров.  [24]

На рис. 2.2, б приведена осциллограмма, характерная для пониженных значений сварочного тока. На осциллограмме отчетливо видны закономерные периодические изменения напряжения.  [25]

Нет сомнения, однако, что избавление от растровой структуры цветных слоев, свойственной существующим цветным трубкам, внесет в приемное устройство существенные улучшения. Для осуществления изменения цвета путем периодического изменения напряжения между слоями не потеряли своего значения явления вторичной эмиссии с полупроводниковых слоев.  [26]

Встречаются в природе колебательные процессы, протекающие весьма длительное время. Примером колебаний такого рода могут служить периодические изменения напряжения между различными участками человеческого тела, возникающие в результате работы сердца. График зависимости от времени вырабатываемого сердечной мышцей напряжения, называют электрокардиограммой. Изучение формы электрокардиограммы очень часто помогает врачу определить характер сердечного заболевания.  [27]

Выходное напряжение порогового элемента ( см. рис. 3.26) является входным напряжением t / BS ( см. рис. 3.27, 3.28, 3.29) для интегрирующей цепочки. Оно представляет собой прямоугольные импульсы, под действием которых происходит периодическое изменение напряжения на конденсаторе С.  [28]

Влияние циклических напряжений на хрупкое разрушение рассмотрено в разделе VI. Вначале незначительный дефект может развиться в критический вследствие периодического изменения механических или температурных напряжений. Периодические изменения напряжений в материале могут привести к возникновению трещины, а затем к ее росту до критических размеров. Здесь приведены примеры определения инициирования и скорости роста трещин в условиях сравнительно небольшой циклической нагрузки некоторых материалов и деталей.  [29]

Период таких колебаний заключается чаще всего между 5 и 20 сек. Такое колебание повлекло бы за собой периодические изменения напряжения и частоты, и кроме того, при трехфазном токе, крайне затрудняло бы, а в отдельных случаях делало бы совсем невозможным синхронизирование работающего вхмостую генератора перед включением его в параллельную работу.  [30]



Страницы:      1    2    3