Cтраница 1
Ламповый генератор высокой частоты, собранный по трехточечной схеме Гарклея. [1]
На радиостанции имеется ламповый генератор высокой частоты, в котором, как мы уже знаем, имеется резонансный контур. К этому контуру присоединяется опять-таки антенна, например, в виде подвешенного над землей длинного провода. В антенне, как и в контуре, изменяется напряжение. [2]
Выпускаемые в настоящее время ламповые генераторы высокой частоты с кзгнитострикционными или пьезоэлектрическими преобразо-вателг ли ( а также так называемые мотор-генераторы) очень дороги is непригодны для использования в таком крупнотоннажном производстве, каким является процесс депарафинизации масел. В то же время некоторые исследователи [.-3] в качестве источника ультразвуковых колебаний высокой интенсивности используют гидродинамические роторно-щелевые излучатели, отличающиеся простотой конструкции, высокой пропускной способностью и экономичностью. [3]
Метод биений основан на сравнении частот колебаний двух ламповых генераторов высокой частоты, один из которых имеет постоянную частоту, а частота второго зависит от емкости датчика, включенного в анодный или сеточный контур. В смесительном контуре образуются результирующие колебания - - биения с частотой, равной разности частот обоих генераторов. [4]
Напряжение высокой частоты для подачи на кварцевую пластинку получают от ламповых генераторов высокой частоты. [5]
![]() |
Лаборат рная трубка Гейслера с охлаждением жидким воздухом.| Схема включения трубки Гейслера при высокочастотном возбуждении с помощью лампового генератора. [6] |
На рис. 193 дана схема высокочастотного возбуждения свечения в трубке с помощью лампового генератора высокой частоты. Этот генератор позволяет получать колебания с длиной волн 10 м, причем длину волны можно уменьшать до 5 м и меньше или увеличивать до желаемой величины. [7]
Наиболее совершенным решением следует считать применение моста переменного тока с питанием его от лампового генератора высокой частоты и усилителя переменного тока. [8]
С помощью цилиндрических конденсаторов, установленных на передающем валу, Сх и Сх включены в контуры двух ламповых генераторов высокой частоты. [9]
Ртутные газотроны применяются в установках высокого напряжения: для питания анодных цепей радиопередатчиков, в устройствах для высокочастотной закалки, для питания ламповых генераторов высокой частоты в малых передатчиках, в устройствах звукового кино. [10]
Для приема ядерных сигналов в спектрометрах для широких линий часто используют так называемые автодинные датчики. Автодинный датчик представляет собой ламповый генератор высокой частоты, в колебательный контур которого включена катушка, содержащая исследуемый образец. Поглощение энергии спин-системой вызывает уменьшение амплитуды колебаний на контуре этого датчика, которое детектируется описанным выше способом. Чувствительность автодинного датчика особенно высока, когда он работает в режиме, близком к срыву колебаний. Поэтому автодинный датчик снабжается калибратором чувствительности, имитирующим ядерный сигнал стандартной интенсивности. [11]
Здесь на кинематической системе первичного прибора / установлена легкая подвижная пластина конденсатора переменной емкости 15, включенного в колебательный контур лампового генератора звуковой частоты 16, построенного на принципе биений. Последний связан с ламповым генератором высокой частоты 20 так, что звуковая частота модулирует высокую частоту, передаваемую через емкостную связь и линию передачи 19 на приемное устройство 24, аналогичное ламповому радиоприемнику. [12]
В качестве высокочастотных генераторов в настоящее время в радиоизмерительной технике применяются исключительно ламповые генераторы. В принципе они ничем не отличаются от ламповых генераторов высокой частоты, применяемых для радиосвязи и для других целей. [13]
На рис. 143 изображена схема высокочастотной установки. Ток из сети поступает в газотронный выпрямитель, а из выпрямителя - в ламповый генератор высокой частоты. Ток высокой частоты по фидерам подводится к пластинам конденсатора. В пространстве между пластинами конденсатора создается поле высокой частоты. [14]
Натуральный каучук поступает на завод в кристаллизированном виде и поэтому требует предварительной обработки - подогрева и распаривания ( декристаллизации) горячим воздухом. Декристаллизацию ( размягчение) каучука выполняют токами высокой частоты в электронагревательных камерах непрерывного действия, питающихся от ламповых генераторов высокой частоты ЛГД-30 и ЛГД-32. [15]