Cтраница 1
Высокочастотный ламповый генератор имеет колебательный контур с индуктивностью L 25 мгн и емкость С - 25 пф. [1]
Высокочастотные ламповые генераторы относятся к источникам питания индукционных установок в диапазоне радиочастот. [2]
![]() |
Фотография технологической установки для конверсии отвального гексафторида урана, оснащенной комбинированным высокочастотным. [3] |
Для согласования высокочастотного лампового генератора с потоком плазмы, который представляет собой переменную в ходе работы нагрузку, необходимо знать диапазон изменений полного активного ( Й2) и индуктивного ( ioL - z) сопротивления плазмы. [4]
![]() |
Фотография технологической установки для конверсии отвального гексафторида урана, оснащенной комбинированным высокочастотным. [5] |
Для согласования высокочастотного лампового генератора с потоком плазмы, который представляет собой переменную в ходе работы нагрузку, необходимо знать диапазон изменений полного активного ( R2) и индуктивного ( ujL %) сопротивления плазмы. [6]
![]() |
Схема пружинного дистанционного электронного манометра. [7] |
Электронный блок преобразователя представляет высокочастотный ламповый генератор, выполненный по двухконтурной схеме с общим катодом, с емкостной обратной связью между контурами через межэлектродную емкость лампы сетка - катод. [8]
Вода для охлаждения деталей высокочастотных ламповых генераторов должна подаваться через шланги из электроизоляционного материала. [9]
Наиболее перспективным является создание высокочастотных ламповых генераторов и, в ближайшем будущем, высокочастотных генераторов на полупроводниковых мощных триодах. [10]
Электротермическая обработка проведена на высокочастотном ламповом генераторе мощностью 60 кет и частотой генерируемого тока 250 кгц. Образцы подвергались отпуску при 180 С в течение 40 мин в масляной ванне. После электротермической обработки была изучена микроструктура, проведен рентгеновский микроспектральный анализ с помощью прибора МАР-1, измерена микротвердость структурных составляющих, определена прочность образцов при растяжении и изгибе. Выбор режимов электротермической обработки проведен на основе результатов изучения кинетики индукционного нагрева спеченных сталей. [11]
Переменное электрическое поле, создаваемое высокочастотным ламповым генератором 1 ( фиг. Под действием электрического поля в пластинке возникают механические колебания с частотой приложенного поля, которые в виде упругих колебаний передаются частицам среды контролируемого изделия. [12]
Источником ультразвуковых колебаний для дефектоскопов служит высокочастотный ламповый генератор с пьезоэлектрической пластинкой, превращающей электрические колебания к ультразвуковые. Пьезоэлектрическая пластинка может изготовляться из кварца, тита-ната бария или из сегнетовой соли. Для приема отраженного ультразвукового луча служит вторая пьезоэлектрическая пластинка с приемником, ламповым усилителем и индикатором, показывающим изображение принятого луча. Существуют следующие основные типы ультразвуковых дефектоскопов. [13]
Установка состоит из источника нагрева ( высокочастотного лампового генератора), сварочной камеры с водяным охлаждением, индуктора для нагрева свариваемых деталей, блока гидроцилиндра, передающего через нажимные стержни давление на изделие, двух вакуумных насосов - газобалластного для предварительного разрежения и диффузионного паромасляного для более высокого разрежения. [14]
Источниками питания установок для литья микропровода в стеклянной изоляции служат высокочастотные ламповые генераторы. [15]