Cтраница 1
Форма напряжения на нагрузке для этого случая приведена на рис. 11.13, в, откуда видно, что в интервалах 0-а, тг - ( тг а) напряжение на нагрузке принимает отрицательное значение. [1]
Форма напряжения на контуре во времени т для разных значений R приведена на рис. 6 для ЛПД со ступенчатым р-п переходом, а на рис. 7 - для ЛПД сплавным р-п переходом. [2]
Форма напряжения в различных точках схемы показана на рис. 3.2 6, в. Выходной сигнал интегратора в виде напряжения пилообразной формы ( рис. 3.2 6) поступает на вход компаратора и преобразуется в последовательность узких импульсов ( рис. 3.2 е), длительность которых зависит от времени восстановления используемого ОУ и в приведенной схеме равна 0 5 икс. В течение этого времени конденсатор С полностью разряжается через транзистор VT. [3]
Форма напряжения, получаемого на сетке ограничителя при синусоидальном входном сигнале ( рис. 18.9, б), показана на рис. 18.9, в, Ограничение сеточным током отличается от диодного лишь тем, что сопротивление участка сетка - катод несколько больше, чем сопротивление обычного диода. [4]
![]() |
Двухполупериодное умножение напряжения.| Схема однополупе-риодного умножения напряжения. [5] |
Форма напряжения на конденсаторах С и С2 показана на рис. 5.18 6 и в. [6]
Форма напряжения на анодах ламп мультивибратора близка к прямоугольной. Напряжение на сетках ламп состоит из участков разряда и заряда конденсатора связи. Постоянная времени заряда конденсатора много меньше, чем постояннг. Поэтому заря; конденсатора заканчивается быстро. [7]
![]() |
Получение синусоидальной формы выходного напряжения инвертора с помощью ШИМ. [8] |
Форма напряжения с паузой в 60 автоматически получается в трехфазных преобразователях. [9]
Форма напряжения после суммирования на резисторе Ri показана на рис. 8 - 13 г. Четные и нечетные отрицательные импульсы имеют разные значения, отличающиеся на размер зоны нечувствительности. Просуммированное напряжение поступает на измерительный трансформатор Тр2, Уставка регулируется таким же образом, как в схеме БАУРПН-1. Кроме того, трапециевидные коммутирующие импульсы через трансформатор Тр4 подаются в схему защиты и разделения каналов. Последовательно с транзистором включают стабилитрон Дц. Транзисторы Т2, Т3 и Г4, резисторы R10, Riz, R s, RU, Rib Rib и стабилитроны Дц и Дъ образуют схему измерительного триггера. [10]
Форма напряжения в энергосистеме почти не отличается от синусоиды. Но в отдельных районах из-за наличия большого числа выпрямительных установок и других нелинейных нагрузок напряжение сети содержит высшие гармоники. В автономных электромеханических системах при питании асинхронных двигателей от статических преобразователей частоты или тиристорных преобразователей напряжения выходное напряжение сильно отличается от синусоиды и содержит значительное число высших гармоник с достаточно большими амплитудами. Поэтому исследование процессов преобразования энергии в асинхронных машинах при несинусоидальном напряжении питания имеет важное значение. Уравнения, описывающие процессы преобразования энергии при синусоидальном напряжении, являются частным случаем уравнений, описывающих процессы при несинусоидальном напряжении. [11]
Форма напряжения на выходе триггера близка к прямоугольной и не зависит от вида запускающего напряжения, которое может быть импульсным, синусоидальным или иметь любую произвольную форму. [12]
Форма напряжения на приборе в положительный полупериод сильно искажена, а в отрицательный полупериод совпадает с формой измеряемого напряжения. [13]
![]() |
Схема регулятора - стабилизатора скорости двигателя. [14] |
Форма напряжения на нагрузке в тринисторном регуляторе в общем случае представляет собой усеченную синусоиду, поэтому при работе регулятора, ( особенно на активную нагрузку) возникают интенсивные гармоники частоты сети. Для предотвращения проникновения в сеть гармонических составляющих ставятся LC-фильтры. [15]