Cтраница 1
Характер сопротивления нагрузки ( активный, емкостный или индуктивный) существенно сказывается на режиме работы всех блоков выпрямителя и должен учитываться при его конструировании и расчете. [1]
По характеру сопротивления нагрузки различают следующие виды УНЧ: усилители на резисторах, усилители с дросселями и усилители о трансформатором ( фиг. [2]
![]() |
Полная эквивалентная схема трансформаторного каскада. [3] |
В зависимости от характера сопротивления нагрузки различают схемы с преимущественно активным, индуктивным или емкостным сопротивлением нагрузки. [4]
![]() |
Простейшая схема резистив-ного усилительного каскада с общим эмиттером. [5] |
Эти каскады принято классифицировать по характеру сопротивления нагрузки в выходной цепи транзистора. Наибольшее применение получили резистивные усилительные каскады, сопротивлением нагрузки которых служит резистор. [6]
![]() |
Транзисторный сглаживающий фильтр. [7] |
Необходимо отметить, что при расчете выпрямителя надо учитывать характер сопротивления нагрузки, от которого во многом зависят расчетные соотношения. В реальных схемах выпрямителей сопротивление нагрузки редко бывает активным. Это связано с тем, что сглаживающий фильтр, включаемый между выпрямителем и потребителем, в принципе представляет собой реактивное сопротивление. Как было показано выше, чаще всего фильтр начинается с конденсатора. Поэтому характер нагрузки на выпрямитель обычно оказывается емкостным. [8]
Каким образом можно уменьшить тепловые потери в линиях электропередачи, изменяя характер сопротивления нагрузки. Почему в сетях переменного тока потребитель энергии должен обладать практически активным в целом сопротивлением. [9]
При рассмотрении и анализе режимов работы выпрямительного устройства и его отдельных блоков весьма важно учитывать характер сопротивления нагрузки выпрямителя. [10]
Следует отметить, что из-за глубокой обратной связи в эмиттерном повторителе величина и характер входного сопротивления сильно зависят от величины и характера сопротивления нагрузки, а величина и характер выходного сопротивления - от сопротивления во входной цепи базы. Поэтому приходится рассматривать эквивалентные схемы повторителя в каждом конкретном случае отдельно. [11]
Так как Z, его фазовый угол ф зависят от частоты, то для каждой из п гармоник будет иметь значение 7п а мощность, потребляемая нагрузкой, будет зависеть от величины прикладываемой к ней амплитуды Un на соответствующей гармонике, от характера сопротивления нагрузки и ее величины на данной гармонике. Это относится и к мощности потерь в ключевом элементе. [12]
Измерить сдвиг фаз двух напряжений, частоты которых равны, бывает необходимо для выявления фазовых искажений между входным и выходным напряжениями устройства, например трансформатора, усилителя, линии задержки и других случаях. Измерение сдвига фаз между током и напряжением в цепи дает возможность определить характер сопротивления нагрузки. [13]
Общим показателем оконечных каскадов является высокий уровень усиленного сигнала, который в соответствии с характером сопротивления нагрузки выражается или номинальной выходной мощностью, или номинальным выходным напряжением. [14]
Можно показать ( см. приложение 1), что устранить линейные искажения, возникающие за счет соединительной линии, возможно не только путем соответствующего выбора сопротивления нагрузки для согласования нагрузки с линией. Тот же результат, в смысле передачи по линии сигналов без искажений, можно получить, не предъявляя требований к величине и характеру сопротивления нагрузки. Существенным недостатком такого согласования является зависимость его от режима работы каскада. [15]