Выбор - сопротивление - нагрузка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если памперсы жмут спереди, значит, кончилось детство. Законы Мерфи (еще...)

Выбор - сопротивление - нагрузка

Cтраница 1


Выбор сопротивления нагрузки для получения релейного эффекта в цепи с терморезистором осуществляется следующим образом. Минимальное сопротивление нагрузки соответствует точке срабатывания с Рср РДоп.  [1]

Выбор сопротивления нагрузки выходной цепи каскада переменному току, определение амплитуды тока сигнала цепи базы и амплитуды напряжения сигнала между базой и эмиттером в случае каскада с общим коллектором производят точно так же, как для каскада с общим эмиттером. Необходимое входное напряжение сигнала для каскада с общим коллектором находят как сумму напряжения сигнала база - эмиттер и напряжения сигнала в выходной цепи; найдя входное напряжение, обычным образом определяют входное сопротивление каскада и выходную мощность сигнала.  [2]

При выборе сопротивления нагрузки следует ориентироваться на предельные значения последней, при которых устройство еще может выполнять свою задачу.  [3]

Какими соображениями диктуется выбор сопротивления нагрузки RH в схеме с общим эмиттером.  [4]

Оценка приведенных критериев для выбора сопротивления нагрузки показывает, что условие ( 1 - 118) является наиболее сильным в области низких частот.  [5]

Различные ОС в усилителе по-разному влияют на выбор сопротивления нагрузки и особенно внутреннего сопротивления источника сигнала. Например, усилитель с одними видами ОС, неэффективно работает с источником ЭДС, усилитель с другими видами ОС не сочетается с источником тока. Это обусловлено тем, что ОС в усилителе оказывает существенное влияние на его входные и выходные параметры, которые, изменяясь под действием ОС, плохо согласуются с внутренним сопротивлением источника сигнала и нагрузкой.  [6]

При проектировании усилителей мощности первой задачей является выбор сопротивления нагрузки, которое должно быть включено в выходную цепь кристаллического триода.  [7]

Так же просто решается и обратная задача - выбор сопротивления нагрузки, чтобы обеспечить требуемое значение КПД, напряжения или выделяемой мощности. При непосредственном использовании размерных зависимостей эта задача может быть решена либо последовательным подбором, либо с помощью графика.  [8]

Возникновение нелинейных искажений в диодном детекторе связано с выбором сопротивления нагрузки RH и емкости конденсатора С ( фиг.  [9]

Низкочастотные выходные пентоды характеризуются высоким ц v 150 - 600), поэтому требуют меньшего управляющего напряжения, чем триоды. Анодно-сеточная характеристика выходных пентодов нелинейна - это вызывает искажения, поэтому пентод критичен в выборе сопротивления нагрузки. При одинаковом допустимом проценте искажений отдача по мощности у пентода и триода примерно одинакова.  [10]

Несколько изменяется расчетная формула для коэффициента нелинейных искажений. Если в однотактном каскаде величину сопротивления анодной нагрузки выбирали из условия симметричного изменения анодного тока, то в двухтактном каскаде сопротивление нагрузки выбирают из условия получения от лампы наибольшей мощности. Действие второй гармоники, неизбежно возникающей при таком выборе сопротивления нагрузки, будет скомпенсировано симметричностью самой схемы каскада.  [11]

Как видно из формулы ( 49) и построенной кривой, максимальная чувствительность по мощности достигается при меньшем сопротивлении нагрузки, чем максимальная чувствительность по напряжению. Кроме того, около точки, соответствующей максимальному значению мощности, рассматриваемая кривая идет б лее круто, чем кривая изменения чувствительности по напряжению около ее аналогичной точки. Это показывает, что при отклонении величины сопротивления нагрузки от ее соответствующего оптимального значения чувствительность по мощности уменьшается быстрее, чем чувствительность по напряжению. Поэтому, если требуется получить возможно большую чувствительность - по мощности, то к выбору сопротивления нагрузки следует подходить более тщательно.  [12]



Страницы:      1