Cтраница 2
И наоборот, с увеличением сопротивления нагрузки ток разрядки элемента уменьшается, а длительность непрерывной работы возрастает. [16]
В работе [177] указывают на существование кроме токов разрядки, проходящих через толщу электрета, также поверхностных токов и токов утечки через среду, окружающую электрет. Однако учесть эти компоненты проводимости практически невозможно. [17]
На рис. 79 ( 3) приведена экспериментальная зависимость тока разрядки инжектированного заряда ( заряжение проводили коронным разрядом) и рассчитанная зависимость [ рис. 79 ( 4) ] тока поляризации в поле гомозаряда. Видно, что обе зависимости близки. [18]
В формуле (6.29) знак минус свидетельствует о том, что ток разрядки имеет направление, противоположное напряжению на конденсаторе. [19]
![]() |
Зависимость токов разрядки электретов от температуры при применении накладных электродов с зазорами между поверхностью электрета и электродом. [20] |
В последнем случае инжектированные носители заряда диффундируют внутрь образца и направление тока разрядки гомозаряда об-ратно направлению тока гетерозаряда. [21]
![]() |
Цепи зарядки ( а и разрядки ( б конденсаторов в фантастронном ЗГ. [22] |
Ток через резистор R25 складывается из коллекторного тока транзистора VT6 ( он является током разрядки С12) и тока его базы, который во много раз меньше тока коллектора. Поэтому ток разрядки конденсатора С12 практически постоянен и снижение напряжения на коллекторах VT5 и VT6 происходит практически линейно. [23]
Различие величин 50 для четных и нечетных гармоник связано с тем, что импульсы тока зарядки через конденсаторы схемы сдвинуты на 180 относительно соответствующих импульсов тока разрядки. В результате нечетные гармоники обоих импульсов будут суммироваться, а четные - вычитаться. [24]
С: U - напряжение источника питания; U - напряжение, до которого заряжается конденсатор; / - амплитуда тока, заряжающего конденсатор; / - амплитуда тока разрядки; tt - длительность зарядки; U-длительность разрядки. [25]
Для сокращения времени зарядки зарядный ток выбирается возможно большим, как это уже указывалось в табл. 5 - 1, а именно: для аккумулятора типа С он равен максимальному разрядному току трехчасовой разрядки, а для аккумуляторов типа СК он берется равным току двухчасовой разрядки. К концу зарядки зарядный ток рекомендуется несколько снижать. [26]
Секция батареи, дающая напряжение 135 в, служит для - питания ламп с холодным катодом. Ток разрядки этой батареи равен току, который протекает через показывающий прибор; поэтому срок службы батареи зависит от средней измеряемой интенсивности у-лучен. Если условия эксплуатации прибора таковы, что его показания составляют в среднем половину шкалы, срок службы достигает 2GOO час. Прочие секции батареи служат для подачи напряжения на счетчик. Соответствующий ток настолько мал, что срок службы батареи практически не зависит от длительности ее работы. [27]
Для уменьшения мощности, потребляемой устройством стабилизации от выходного каскада строчной развертки, диод Д1 зашунтирован цепью Cl, R1, поэтому напряжение, до которого заряжены конденсаторы С2 и СЗ, перераспределяется между ними и конденсатором С1, и во время прямого хода строчной развертки конденсатор С1 разряжается не только через транзистор Т1, но и через резистор R3 и обмотку 2 - 4 ТВС. Ток разрядки создает в сердечнике ТВС магнитный поток, совпадающий по направлению с основным, что способствует дополнительному увеличению горизонтального размера и повышению эффективности его стабилизации. Таким образом, часть энергии, затраченной на заряд конденсаторов С1 - СЗ, возвращается в ТВС. [28]
![]() |
Схемы ЗЭ на МДП-транзисторах БИС ОЗУ статического ( а, б и динамического ( в, г типов. [29] |
В однотранзисторный ЗЭ запись информации производится при подаче потенциала РШ через открытый транзистор. Считывание производится током разрядки емкости Сзэ в шины РШ с разрушением информации. [30]