Cтраница 1
Индуктивность первичной обмотки L3 и емкости конденсаторов С4о, Сзэ составляют контур, настроенный на рабочую частоту. [1]
Индуктивность первичной обмотки катушки зажигания и конденсаторы Сз, Ci, соединенные между собой через переключившиеся тиристоры Д и Дв, образуют колебательный контур, в котором возникают затухающие колебания. [2]
Индуктивность первичной обмотки катушки зажигания и накопительные конденсаторы, соединенные между собой через переключившийся тиристор, образуют колебательный контур, в котором возникают затухающие электрические колебания. Через четверть периода ( примерно через 60 мкс) напряжение на первичной обмотке катушки зажигания делается равным нулю ( tz на рис. 31) и затем меняет свой знак1, тиристор выключается и колебательный контур разрушается. В результате возникает дуга более высокой энергии и температуры, чем в обычных конденсаторных системах зажигания: длительность дугового разряда увеличивается почти в 3 раза. Это обстоятельство положительно влияет на работу двигателя ( особенно при частичных нагрузках), уменьшая токсичность выхлопных газов, и, кроме того, облегчает запуск прогретого двигателя на богатой смеси. [3]
Индуктивность первичной обмотки катушки зажигания и накопительные конденсаторы, соединенные между собой через переключившийся тиристор, образуют колебательный контур, в котором возникают затухающие электрические колебания. [4]
Индуктивность первичной обмотки катушки зажигания и накопительный конденсатор СЗ, соединенные между собой через переключившийся тиристор, образуют колебательный контур, в котором возникают затухающие электрические колебания. [5]
Индуктивность первичной обмотки выходного трансформатора определяется, исходя из обеспечения заданного значения коэффициента частотных искажений. Msff - дб, где Mlf - f - Mnf - коэффициенты частотных искажений отдельных каскадов, то следует задаться допустимой величиной Mf для выходного каскада и на основании ее определить минимальное значение индуктивности рассеяния трансформатора. [6]
Индуктивность первичной обмотки входного трансформатора LJBX необходимо выбрать так, чтобы в течение воздействия входного импульса не было заметного увеличения тока намагничивания / м вт, который ослабляет действие входного импульса, а после прекращения его ускоряет рассасывание избыточных носителей. [7]
Определяем индуктивность первичной обмотки. [8]
Поскольку индуктивность первичной обмотки катушки зажигания в системе с накоплением энергии в емкостном элементе не является накопителем энергии, ее параметры могут выбираться в более широких пределах, чем в системе с накоплением энергии в индуктивном элементе. В результате диапазон возможных частот колебаний в системе связанных контуров расширяется. [9]
Рассчитываем индуктивность Lt первичной обмотки выходного трансформатора. Минимальная величина индуктивности намагничива ния определяется максимально допустимой величиной тока коллектора в импульсе / к, тах - После насыщения транзистора ( в момент времени t на рис. 2.16) ток коллектора продолжает возрастать из-за нарастания тока намагничивания / й выходного трансформатора. [10]
Определяем индуктивность первичной обмотки выходного трансформатора L. [11]
Как влияет индуктивность первичной обмотки на частотные свойства каскада с трансформаторным выходом. [12]
Так как индуктивность первичной обмотки L велика ( единицы-десятки Гн) и включена параллельно нагрузке, то ее влияние сказывается на низких частотах, когда XLij ( uLi со снижением частоты уменьшается и начинает потреблять значительный ток из цепи коллектора. [13]
![]() |
Режим работы конвертора с коэффициентом заполнения более 0 5.| Трапеция тока в первичной. [14] |
Это значение индуктивности первичной обмотки следует принять в качестве основного. [15]