Форма - импульс - ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы. Законы Мерфи (еще...)

Форма - импульс - ток

Cтраница 3


31 Внешний вид магнитного усилителя ( 100 имп / сск, 75 а. [31]

Исследования показали, что форма импульсов тока нагрузки является вполне удовлетворительной. При любых токах имеется четко выраженная площадка нулевого тока и вполне достаточная скважность импульсов.  [32]

33 Внешний вид магнитного усилителя на 75 а среднего тока. [33]

Исследования показали, что форма импульсов тока нагрузки является вполне удовлетворительной.  [34]

35 Импульсы тока ( а и напряжения ( б на образце. [35]

Пбэтому импульс напряжения не повторяет форму импульса тока, а имеет спад, обусловленный возрастанием концентрации но сителей. По окончании первого, инжектирующего импульса тока процесс инжекции носителей в образец прекращается и концентрация неравновесных носителей заряда начинает уменьшаться за счет процесса рекомбинации. Этому соответствует увеличение сопротивления образца и возвращение его к исходной величине. Закон изменения сопротивления образца во времени можно экспериментально определить, если измерять падение напряжения на образце от второго, измерительного импульса тока в зависимости от времени задержки.  [36]

Различие заключается главным образом в формах импульсов тока, проходящего через диод.  [37]

Индуктивность рассеяния Is влияет также на форму импульса тока и уменьшает его амплитуду.  [38]

39 Трехфазный выпрямитель при работе на емкость. а - схема. б - графики напряжений и токов. [39]

Индуктивность рассеяния Ls влияет также на форму импульса тока и уменьшает его амплитуду.  [40]

Не вполне благоприятная для сварки тонких деталей форма импульсов тока, недостаточная точность дозирования, сложность наладки и выявления неисправностей, нередко низкий междуремонтный срок службы обусловили необходимость заменить игнитронный дозатор новой системой электропитания.  [41]

42 Вид зависимости lg ( / / / T от lg ( C / rr для тока / ( /, связанного с движением через образец пакета носителей, распределение времен прыжков которых описывается функцией i / ЧО - 1, О а 1. Под действием тянущего электрического поля носители перемещаются к поглощающему их барьеру на поверхности образца, которым является тыловой электрод. Величины тока / и времени t нормированы на соответствующие значения 1Т и tr, наблюдающиеся при изломе кривой. / - среднее смешение носителя за прыжок, т - среднеквадратичное расплывание пакета носителей. Для дисперсионного переноса отношение а / ( 1 постоянно, а для гауссова - меняется во времени. [42]

Вид движения носителей заряда, при котором форма импульсов тока аналогична представленной на рис. 6.5.13 6, называют дисперсионным переносом. Эта теория предсказывает универсальность формы импульса, построенного в нормированных координатах, а также правильную функциональную зависимость наклонов обеих прямых, получаемых при таком построении. Кроме того, теория Шера - Монтролла ( ШМ) успешно объясняет аномальные зависимости времени пролета ( т от толщины образца и напряженности электрического поля, наблюдаемые экспериментально в случае дисперсионного переноса.  [43]

44 Графики напряжения и тока в схеме 24. переключающие функции ее модели. [44]

При несинусоидальной кривой напряжения и изменяется и форма импульсов тока.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5