Cтраница 2
В основу расчета описанных генераторов тепла при работе их на твердом топливе taoryT быть положены следующие-данные. [16]
Несмотря на отмеченные технические трудности, описанные генераторы находят применение. [17]
Так как диапазон токов, охватываемый описанным генератором, воспроизводится и другими рассмотренными типами генераторов, обладающими большей точностью воспроизведения и более компактными размерами, в дальнейшем этот тип источника тока не рассматривается. [18]
На основании результатов исследований, проведенных в описанном генераторе, был построен второй генератор вертикального типа с жидким шлажоудалением. Горелки были размещены на 600 мм выше пода и расположены по касательной к окружности несколько меньшего диаметра, чем диаметр генератора. [19]
Приводимые в книге данные по разработке, анализу и расчету большинства описанных генераторов получены авторами при проведении исследований в Отделе электрофизических методов обработки Экспериментального научно-исследовательского института металлорежущих станков, на Кафедре электрических машин Харьковского политехнического института им. [20]
По-видимому, это является основной причиной остаточной полидисперсности туманов, получаемых в описанных генераторах. Однако по сечению трубы пересыщение изменяется в меньшей степени, чем в поле струи, поэтому в генераторе теплообменного типа образуется более монодисперсный туман. Есть основания ожидать, что при турбулентном режиме потока в трубе в генераторе теплообменного типа будет получаться еще более монодисперсный тумана Это объясняется тем, что в турбулентном ядре пересыщение пара изменяется незначительно ( см. рис. 5.3); капли тумана, образующиеся в пограничном слое ( где пересыщение пара существенно изменяется), не проникают в турбулентное ядро, а осаждаются на поверхности трубы. [21]
Усилитель напряжения, или каскадный генератор, представляет собой улучшенную модель только что описанного генератора. В начале этого века он был рекомендован Грей-нахером, а затем его усовершенствовали в лаборатории Ка-вендиша в Кембридже ( Англия) Кокрофт и Уолтон ( фиг. Максимальное напряжение, которое можно получить при помощи этих каскадных генераторов, так же ограничено, как и у электростатических генераторов ( см. ниже), но на них с меньшими трудностями удается получать большие ионные токи. [22]
![]() |
Конденсатор смешения. [23] |
По-видимому, это является основной причиной остаточной полидисперсности, туманов, получаемых в описанных генераторах. Однако по сечению трубы пересыщение изменяется в меньшей степени, чем в поле струи, поэтому в генераторе теплообменного типа получается более монодисперсный туман. [24]
Контроль девиации частоты осуществляется путем измерения низкочастотного модулирующего напряжения на сетке реактивной лампы посредством электронного вольтметра, градуированного в килогерцах девиации частоты. Описанный генератор имеет девиацию частоты до 75 кгц в диапазоне несущих частот 1 - 10 и 41 - 50 Мгц. [25]
![]() |
Функциональная схема генератора знаков. [26] |
Описанный генератор знаков может быть использован в качестве унифицированного блока для формирования до 2442 ( 66X37) знаков. При этом точечная матрица, формирующая знак, имеет 5X7 элементов и интервал между знаками в один элемент как по горизонтали, так и по вертикали растра. [27]
Описанный принцип генерирования синусоидальных колебаний является не единственно возможным. В описанном генераторе лампа или транзистор с цепью обратной связи выполняет функции своеобразного отрицательного сопротивления, компенсирующего положительное сопротивление потерь колебательного контура. [28]
![]() |
Схемы генератора развертки с отрицательной обратной связью. [29] |
Во многих осциллографах предусмотрены две калиброванные развертки. Первая - обычная развертка, создаваемая описанным генератором пилообразного напряжения. [30]