Cтраница 2
В электроприводах, где реализована идея векторного регулирования момента, удобнее представлять физику работы электродвигателя не как источника скорости ( например, в электроприводах с питанием двигателя от сети), а как источника момента. Так, принцип работы асинхронного двигателя традиционно излагается, когда за его начальное состояние принимается режим идеального холостого хода, а затем рассматриваются процессы при увеличении момента статической нагрузки. [16]
Учитывая, однако, наличие большого количества литературы, посвященной изложению теории и физики работы полупроводниковых приборов, эти вопросы в настоящей книге излагаются конспективно, в минимальном объеме. Большое внимание уделено изложению материалов, мало освещенных в отечественной литературе, но имеющих первостепенное значение для лиц, работающих в сфере применения полупроводниковых приборов. [17]
Следует отметить, что схемы включения транзисторов не могут копировать схем включения электронных ламп, поскольку физика работы этих устройств различна, однако схемное решение устройства на полупроводниковых триодах может дать эффект, аналогичный эффекту при использовании электронных ламп. [18]
Математическое обеспечение САПР каждого вида изделия РЭА является, как правило, сугубо специфичным и определяется физикой работы изделия, видом и сложностью описывающей его модели, а также тем комплектом оборудования, который имеется в распоряжении проектировщиков системы. Однако применение накопленного богатого опыта моделирования цифровых и радиотехнических схем, широкое привлечение стандарного матобеспечения современных быстродействующих ЭВМ, использование достижений в разработке-и эксплуатации САПР различных компонентов РЭА шляется не только целесообразным, но и необходимым при создании САПР устройств на ПАВ. [19]
В параграфе 7 настоящей главы показано, что эквивалентная схема ( рис. 7.8) тесно связана с физикой работы кристаллического триода. [20]
![]() |
Воспроизведение дробно - где / nscjn, а а - и Ь / - заданные по-рациональных функций с помо - стоянные коэффициенты. [21] |
Поэтому в аналоговых машинах дифференцирующие усилители применяют либо со схемами фильтров, либо в сочетании со схемой инерционного звена, что соответствует физике работы электромеханических дифференцирующих устройств, используемых в регуляторах и моделируемых на АВМ. [22]
![]() |
Структура транзистора типа р-п - р ( а и п-р - п ( б. [23] |
Транзисторы с двумя плоскостными р - м-переходами и тремя внешними выводами называются биполярными в отличие от униполярных транзисторов, которые подробно рассмотрены в § 7.3. Характерной особенностью физики работы биполярных приборов является то, что для обеспечения их нормальной работы необходимо иметь одновременно основные, неосновные, положительные и отрицательные носители зарядов. [24]
Поскольку на выходе частотной потокочувствительной головки имеем ЧМ сигнал, естественно, следует пойти по пути изыскания измерительного устройства, одновременно регистрирующего сигналы в узких полосах исследуемого диапазона частот. Физика работы такого устройства заключается в регистрации частотного сигнала системой фильтров, каждый из которых работает в очень узкой полосе частот и нагружен на самостоятельный индикатор. [25]
Описан новый телеметрический цифровой преобразователь электрических сигналов, снимаемых с датчика, основанный на принципе параллельного уравновешивания. Физика работы такого устройства заключается в регистрации частотного сигнала системой фильтров, каждый из которых работает в узкой полосе частот и нагружен на самостоятельный индикатор. [26]
Фотодиодами принято называть вентильные фотоэлементы, основанные на использовании односторонней проводимости р-п перехода, которые могут работать при значительном напряжении, приложенном в запирающем направлении. Физика работы фотодиодов рассматривалась в специальной литературе [24, 25, 33], ниже будут изложены некоторые вопросы, относящиеся к работе фотодиода в оптико-электронном приборе. [27]
В книге изложены принципы работы четырех - и пятислойных переключающих приборов: диодных и триодных тиристоров, а также запираемых и симметричных тиристоров. Поясняется физика работы этих приборов, что позволяет правильно оценить возможности их применения. [28]
Прошедшие 11 лет были годами стремительного развития этого нового вида устройств, годами всестороннего изучения физики процессов, протекающих в полупроводниковых приборах, разработки различных систем и конструкций этих приборов, изучения их свойств, особенностей и областей применения. По вопросам, относящимся к физике работы полупроводниковых триодов, методам теоретического анализа процессов в полупроводниках и границах полупроводников различных типов - так называемых переходах, к настоящему времени уже имеется обширная литература, включающая капитальные монографии и короткие научные сообщения в периодических изданиях по различным аспектам теории и экспериментального изучения соответствующих явлений. [29]
В последней части этой главы рассматриваются механизмы шумов, возникающих в сверхпроводниках, джозефсоновских контактах и сквидах. Однако предварительно полезно ознакомиться с физикой работы приборов, использующих джозефсо-новские контакты, а затем перейти к обсуждению шумов и флуктуации в контактах. [30]