Cтраница 2
При параллельном включении п идентичных НПР для получения вольт-амперной характеристики цепи достаточно умножить на ординаты точек вольт-амперной характеристики одного из этих НПР. [16]
Если параллельно диоду при проверке его обратного сопротивления включить электронный вольтметр ( рис. 61), можно снять несколько точек вольт-амперной характеристики диода с достаточной для практического использования диодов точностью. [17]
Вольт-амлерная характеристика цепи, составленной из п включенных последовательно идентичных НПР, может быть получена увеличением в п раз абсцисс всех точек вольт-амперной характеристики одного из этих НПР. [18]
![]() |
Графический расчет режима работы цепи, состоящей из ТС, соединенного последовательно с постоянным сопротивлением. [19] |
При изменении величины напряжения F0, приложенного к схеме, прямая V0C перемещается параллельно себе, и подобным путем, как показано на рис. 11, можно определить положение всех точек вольт-амперной характеристики. [20]
Оно равно тангенсу угла а между осью и прямой ОА ( рис. 84, б), проведенной из начала координат вольт-амперной характеристики к ее точке А, соответствующей заданному режиму. При переходе от одной точки вольт-амперной характеристики к другой статическое сопротивление изменяется. [21]
![]() |
Построение подогревной характеристики. [22] |
На рис. 1 - 12 приведена вольт амперная характеристика подогревного ПТР, снятая при Г0313 К и токе подогрева / Под100 ма. На той же кривой нанесены точки вольт-амперной характеристики того же ПТР, полученные при отсутствии тока в цепи подогрева, но при температуре среды Г / 0 313 6подюо, где вдодюо - температура, соответствующая на подогревной характеристике току / Под100 ма. [23]
Иногда статическую вольт-амперную характеристику терми-стора целесообразно строить в логарифмическом масштабе ( рис. 8.3), беря масштабы логарифмов по осям напряжения и тока одинаковыми. В этом случае для каждой точки вольт-амперной характеристики наглядно видно сопротивление термистора и мощность, которая выделяется в нем. [25]
![]() |
График для определения коэффициента температурной характеристики В по кратности темнового тока. [26] |
Если требуется рассчитать семейство характеристик, соответствующих определенной температуре среды Г0 и различным значениям потока Ф, перегревы 6i и 02 следует брать одинаковыми при всех заданных значениях потока Ф, для которых рассчитываются характеристики. Это значит, что каждый раз будут отыскиваться координаты точек вольт-амперных характеристик, соответствующие двум выбранным значениям мощности, рассеиваемой на фототриоде. [27]
Выше мы указывали на отклонения экспериментальных вольт-амперных характеристик от теоретических, которые особенно сильно выражены в случае озонаторов с широкими разрядными промежутками. Основными причинами, вызывающими эти отклонения, являются изменение напряжения горения вследствие влияния озона, образующегося в озонаторе, и постепенность распространения разряда по разрядному промежутку. Поэтому каждой точке вольт-амперной характеристики должна соответствовать определенная концентрация озона, а следовательно, и свое напряжение горения. Обнаружено [6], что при мощности меньше критической ( которой соответствует полное заполнение разрядного промежутка) разряд существует лишь в отдельных участках озонатора. Очевидно, что в таком режиме в работе озонатора участвует не вся емкость диэлектрических барьеров Сб, а только некоторая ее часть. [28]
![]() |
Основные способы включения вхддной емкости. [29] |
При зажигании разряда сетка - катод конденсатор отдает накопленную энергию в виде разрядного тока, величина которого зависит от номинала емкости и динамического сопротивления промежутка сетка - катод. На рис. 11 о пунктиром показана динамическая характеристика сеточного промежутка. Траектория пути точки / соответствует различным стадиям развития разря - да. Каждой точке вольт-амперной характеристики соответствует свое значение емкости С. [30]