Cтраница 1
Характеристика нелинейной индуктивности Ч О изображена на рис. 13.50, в; 4 Rz 2 ом. [1]
Характеристика нелинейной индуктивности может быть представлена или в виде кривой W ( i), или в виде дифференциальной индуктивности LO, зависящей от тока или по-токосцепления. [2]
Характеристика нелинейной индуктивности W ( i) изображена на рис. 13.50, в; Ri R2 2 ом. [3]
При рассмотрении характеристик управляемой нелинейной индуктивности ( § 207), феррорезонансных схем ( § 244 - 246), стабилизатора напряжения ( § 247) нелинейную индуктивность полагали идеализированной, а именно: не учитывали потери в ее сердечнике, не учитывали наличие потока рассеяния и падение напряжения в активном сопротивлении самой обмотки. Так поступали с той целью, чтобы основные свойства упомянутых схем и устройств не были завуалированы относительно второстепенными факторами. [4]
При рассмотрении характеристик управляемой нелинейной индуктивности ( см. § 9.24), феррорезонансных схем ( см. § 9.57 - 9.62), стабилизатора напряжения ( см. § 9.62) нелинейную индуктивность полагали идеализированной, а именно: не учитывали потери в ее сердечнике, наличие потока рассеяния и падение напряжения в активном сопротивлении самой обмотки. Это делалось с целью, чтобы основные свойства упомянутых схем и устройств не были завуалированы относительно второстепенными факторами. [5]
При рассмотрении характеристик управляемой нелинейной индуктивности ( см. § 15.24), феррорезонансных схем ( см. § 15.57 - 15.62) нелинейную индуктивность полагали идеализированной, а именно: не учитывали потери в ее сердечнике, наличие потока рассеяния и падение напряжения в активном сопротивлении самой обмотки. Это делалось с той целью, чтобы основные свойства упомянутых схем и устройств не были завуалированы относительно второстепенными факторами. [6]
При рассмотрении характеристик управляемой нелинейной индуктивности в § 2 25, при обсуждении основных свойств феррорезо-ансных схем в § 2 58 - 2 62, при изучении магнитного усилителя в § 2 64 и стабилизатора напряжения в § 2 63 нелинейная индуктивность рассматривалась идеализированно, а именно: не учитывались потери в ее сердечнике, не учитывалось наличие потока рассеяния падение напряжения в активном сопротивлении самой обмотки. [7]
Рассмотрим теперь идеализацию характеристик нелинейной индуктивности. [8]
В таких схемах обратные связи при определенных условиях приводят к появлению на характеристиках нелинейных индуктивностей или нелинейных емкостей падающих участков. Режим работы системы может оказаться неустойчивым, если изображающая точка окажется на падающем участке управляемой нелинейной индуктивности или управляемой нелинейной емкости. [9]
В таких схемах обратные связи при определенных условиях приводят к появлению на характеристиках нелинейных индуктивностей или нелинейных емкостей падающих участков. Режим работы системы может оказаться неустойчивым, если изображающая точка окажется на падающем участке управляемо: ] починенной индуктивности или управляемой нелинейной емкости. [10]
В таких схемах обратные связи при определенных условиях приводят к появлению на характеристиках нелинейных индуктивностей ( нелинейных емкостей) падающих участков. [11]
На рис. 8.11 сплошными линиями показаны нелинейная вольт-амперная характеристика / ( /) и характеристика нелинейной индуктивности L ( I) идеализированной катушки с магнитопроводом. [12]
На рис. 7.11 сплошными линиями показаны нелинейная вольт-амперная характеристика U ( /) и характеристика нелинейной индуктивности L ( /) анализируемой идеализированной катушки с магнитопроводом. [13]
На рис. 162, а, б представлены реальная и идеализированная ( в виде ломакой линии) характеристики нелинейной индуктивности. [15]