Cтраница 2
![]() |
Распространение волн типа ТЕМ. [16] |
В подобных цепях сверхвысоких частот встречаются потери двух типов. [17]
![]() |
Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду. [18] |
При расчете подобных цепей упрощение схем выполняется уже известным методом эквивалентных сопротивлений, но предварительно проводится преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду, или наоборот. [19]
Для характеристики подобных цепей вводят параметры, отнесенные к единице длины цепи. [20]
Принцип действия подобных цепей иллюстрирует цепь, изображенная на фиг. [21]
Существенным недостатком подобной цепи является взаимное воздействие цепзй управляющего и измеряемого напряжений. Через измеритель, кроме постоянной составляющей, протекает и большая переменная составляющая управляющего тока, вызывая излишний нагрев рамки измерителя. [22]
В расчет подобной цепи обычно вводится ряд упрощений, не отражающихся на качественной стороне соотношений, но значительно упрощающих сам расчет. [23]
![]() |
Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную. [24] |
При расчете подобных цепей упрощение схем выполняют известным методом эквивалентных сопротивлений, но предварительно проводят преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду или наоборот. [25]
![]() |
Окислительно-восстановительная цепь. А и К - анод и катод внутренней цепи. [26] |
Наряду с подобными цепями существуют гальванические элементы, в которых окислительно-восстановительная реакция протекает не между материалом электродов, а между ионами электролитов, входящими в состав жидкой фазы цепи. Электроды в этом случае играют роль только переносчиков электронов между ионами электролитов, окисляющимися или же восстанавливающимися на поверхности электродов. [27]
![]() |
В этой цепи ток течет по направлению от дырочного полупроводника к электронному. [28] |
Рассмотрим одну из подобных цепей. Допустим, что она составлена из полупроводникового стержня, имеющего дырочный механизм проводимости, второго полупроводникового стержня, изготовленного из вещества с электронной проводимостью, и источника постоянного напряжения, например аккумуляторной батареи. Предположим, как это показано на рис. 22, что ток направлен слева направо. [29]
Однако при отключении подобных цепей воздушным выключателем решающее влияние на характер коммутации оказывает ожидаемое напряжение, возникающее при срезах отключаемого тока. При коммутации цепи воздушным выключателем в указанных двух случаях первая фаза трансформатора отключается сразу же после размыкания контактов выключателя при относительно небольшом восстанавливающемся напряжении, а остальные две фазы отключаются обычно в течение одного периода после отключения первой, и восстанавливающиеся напряжения на этих фазах взаимодействуют. Это взаимодействие существенно затрудняет анализ данного процесса, однако известно, что наиболее жесткий переходный процесс обычно имеет место на последней отключающей фазе. При коммутации шунтирующего реактора каждая фаза отключается независимо от других в момент времени, когда ток в ней снизится настолько, что станет возможным его срез в дугогасительном устройстве полюса выключателя, находящегося в данной фазе цепи. Существенного различия в переходных напряжениях в различных фазах отключаемой цепи, по всей вероятности, ожидать не приходится. [30]