Cтраница 3
Сопоставляя естественное токораспределение с экономическим, для сети с ощутимым влиянием неоднородности получим, что переход от первого ко второму всегда приводит к снижению потерь активной мощности и разгрузке по току линий сети с пониженной относительной реактивностью. Последнее обстоятельство может оказаться существенным для кабельных линии, работающих в смешанных кабельно-воздушных сетях. [31]
Определение токораспределения в разветвленном контуре производят по методу узловых уравнений. Количество уравнений соответствует количеству узлов в контуре. [32]
Расчет токораспределения в сложной заземляющей сети и решение задач теории поля заземлителей связаны с рядом допущений и упрощений, которые сильно искажают реальную картину. [33]
Анализ токораспределения в одном коллекторе ( в остальных коллекторах токораспределение аналогично) на основе Законов Кирхгофа показал, что вследствие утечек через сопротивление г сила тока 1 в каждой ячейке уменьшается на Величину тока утечки, а в коллекторе изменяется по его Длине, достигая максимального значения в середине аппарата. В анодной половине аппарата утечки тока уменьшают основной ток 10 через ячейки, в катодной половине аппарата они увеличивают основной ток. [34]
![]() |
Эквивалентная схема, иллюстрирующая образование шумовой составляющей анодного тока лампы, при включении в ее сеточную цепь эквивалентного генератора шу - ма. [35] |
Шум токораспределения возникает в многоэлектродных, лампах и обусловлен флюктуациями распределения тока между электродами. Шум токораспределения свойствен и ЭВП, где используются электронные волны, например ЛБВ. На очень высоких частотах ( свыше 30 МГц) флюктуации числа электронов, проходящих сквозь сетку, имеющую пониженный относительно катода потенциал, вызывают индуктированные шумовые токи, уровень которых растет с частотой. Из-за электронной проводимости лампы такой шум попадает в ее входную цепь. [36]
Коэффициент токораспределения в режиме прямого перехвата практически не зависит от катодного тока, поэтому при изменении напряжения управляющей сетки токи анода и экранирующей сетки составляют определенную постоянную долю от тока катода. [37]
Шумы токораспределения уменьшаются также при снижении величины тока экранирующей сетки и увеличении крутизны. Уменьшение тока сетки достигается применением сравнительно редких сеток и лучеванием потока электронов ( см. разд. [38]
Расчет токораспределения в триоде опирается на теорему подобия электрических полей. Сущность этой теоремы состоит в том, что если в какой-либо системе заряженных проводников изменить потенциалы всех проводников в одинаковое число раз, то форма электрического поля не изменится; поле, образованное при измененных значениях потенциалов, будет подобно полю при прежних потенциалах проводников. [39]
![]() |
Приведение триода к эквивалентному диоду it. - i n. [40] |
Коэффициент токораспределения зависит от отношения ua / ng и конструкции сетки. Например, чем гуще сетка, тем меньше / ст, так как более густая сетка перехватывает больше электронов. Если иа 0, то ujug 0 и / ст имеет наименьшее значение, близкое к нулю, так как существует лишь небольшой анодный ток за счет начальной скорости электронов. При увеличении ua / ufl сначала / ст резко возрастает, что соответствует режиму возврата ( область /), а при переходе в режим перехвата ( область / /) растет медленно, приближаясь к единице. [41]
![]() |
Эквивалентное шумовое напряжение лампы [ IMAGE ] - 2. Эквивалентное шумовое сопротивление лампы. [42] |
Флюктуации токораспределения бывают всегда при наличии в лампе двух или более электродов с положительным потенциалом. За счет теплового хаотического движения число электронов, попадающих на эти электроды, непрерывно и беспорядочно меняется. [43]
![]() |
Кривые изменения составляющих тока и напряжения, тока.| Схема сети [ IMAGE ] Схема для определения коэф. [44] |
Коэффициенты токораспределения определим, приняв положительные направления токов ветвей ( рис. 1.14) и задавая последовательно в каждом из узлов ( кроме балансирующего) единичные токи. [45]