Cтраница 1
Утечка заряда, а следовательно, и разрядка частиц пыли определяются электрическим сопротивлением пленки лакокрасочного материала ( § 12), а также электропроводностью среды в зоне контакта. [1]
Утечка заряда, а следовательно, и разрядка частиц пыли определяются электрическим сопротивлением пленки лакокрасочного материала ( § 16), а также электропроводностью среды в зоне контакта. [2]
Утечка заряда на стенки внешнего и внутреннего цилиндров зависит от напряженности электрического поля на граничных поверхностях. [3]
![]() |
Схема электростатического генератора Ван-де - Граафа. [4] |
Утечка заряда растет с потенциалом и, когда она становится равной подаваемому заряду, дальнейшее увеличение потенциала может быть достигнуто лишь увеличением ширины или скорости движения ленты. Утечка может быть сильно уменьшена, если прибор помещен в вакууме или, наоборот, в атмосфере с повышенным давлением, так как в обоих случаях увеличивается пробойное напряжение. Утечка также уменьшается с увеличением радиуса шара. Поэтому для получения высоких потенциалов нужно применять шары диаметром 5 м и больше. Их помещают на изолирующих башнях, внутри которых находятся лента и транспортер. [5]
Утечка зарядов статического электричества через омическое сопротивление наэлектризованного материала протекает плавно и не носит характера импульсного разряда. [6]
Утечке зарядов может препятствовать сопротивление резинового шланга. Для резиновых шлангов с запрессованным заземляющим проводом этот фактор не играет существенной роли [ 53, стр. [7]
Скорость утечки заряда, следовательно, является логарифмической функцией времени, и константа скорости может быть определена как время т ( RC - постоянная времени), за которое заряд уменьшается до 1 / е ( 36 8 %) от первоначальной величины. [8]
Скорость утечки заряда возрастает с увеличением концентрации карбоксильных групп в смеси. Для образцов со средней скоростью утечки ( см. рис. 19) отсутствует прямолинейная зависимость. В работе [157] сделана попытка объяснить этот экспериментальный факт. [10]
Снижение утечки заряда до минимума требует подключения датчика в измерительную цепь с высоким входным сопротивлением. Минимальная величина сопротивления входа определяется из условия RzxC - tZs, для выполнения которого датчик может быть соединен с измерительным прибором ( осциллографом) через катодный повторитель, который обеспечивает нагрузку на датчик в несколько мегаом и согласование нагрузки на кабель с его волновым сопротивлением. Такое согласование является необходимым для устранения искажений сигнала переходными процессами в кабеле, существенными при использовании достаточно длинного кабеля. [11]
Из-за медленной утечки заряда по нити величина заряда каждого шарика изменяется со временем t по закону q qQ ( l - at) 3 / 2 ( где а - постоянная), а шарики сближаются. [12]
Для компенсации утечки заряда в этой схеме применена дополнительная лампа Л г. Правильным подбором потенциалов сетки и катода этой лампы удается в значительной степени скомпенсировать неизбежную утечку зарядов. [13]
Снижение скорости утечки зарядов под влиянием сушки та кже подтверждает, что влага является определяющим фактором в процессе электризации. [14]