Cтраница 2
Режим обработки катода задается графиком изменения тока или напряжения накала во времени. После окончания активирования катода из кинескопа откачиваются газы, выделившиеся при обработке катода. [16]
На рис. 20 а приведен график изменения тока и, следовательно, магнитного потока в обмотке статора однофазного электродвигателя, подключенного к сети переменного тока. [17]
На рис. 24 а приведен график изменения токов в обмотке ( фазе) Л и обмотке ( фазе) В при сдвиге между токами / 4 Т ( 90 эл. [18]
Для данного графика нагрузки строят график изменения тока Электродвигателя, откладывая по оси абсцисс, время, а по оси ординат ток ( фиг. Затем, возведя величины тока в квадрат и откладывая полученные значения по оси ординат, строят новый график ( фиг. [19]
![]() |
График изменения тока при включении катушки под постоянное напряжение. [20] |
На рис. 6 - 23 построен график изменения тока в зависимости от времени. Процесс изменения тока в цепи после ее включения ( или отключения) называют переходным процессом. [21]
![]() |
График изменения тока при включении катушки под постоянное напряжение. [22] |
На рис. 6 - 23 построен график изменения тока в зависи мости от времени. Процесс изменения тока в цепи после ее включения ( или отключения) называют переходным процессом. [23]
Динамическая выходная характеристика транзистора представляет собой график изменения тока коллектора от напряжения коллектора в зависимости от тока во входной цепи. Динамическая выходная характеристика ( рис. 35, а) строится по семейству выходных статических характеристик и служит для определения коэффициента усиления по току. Прямая АВ, являющаяся геометрическим местом точек семейства статических выходных характеристик при заданных значениях Ек и R arp, представляет динамическую выходную характеристику. [24]
На рис. 6.2, б приведен график изменения тока первой ветви и его составляющих. [25]
На рис. 2 - 34, г показан график изменения тока / в зависимости от сопротивления / i - Из рисунка видно, что при изменении сопротивления rL ток / изменяется не только по значению, но и по направлению. [26]
![]() |
Резонансные кривые параллельного контура при большом внутреннем сопротивлении генератора. [27] |
На рис. 13 изображена подобная кривая вместе с графиком изменения тока генератора, показывающим, что этот ток в данном случае почти не меняется. [28]
Однако этот способ определения потерь энергии громоздок и в отдельных случаях неприменим, так как график изменения тока от времени, например, для ротора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором определить трудно. [29]
На рис. 35 - 13, помимо кривых напряжения в трех характерных точках, приведен также график изменения тока в начале кабеля, с помощью которого может быть найден начальный ток / 0, если падающая волна приходит издалека и к моменту пробоя искровых промежутков РВ еще не пришла отраженная волна от места удара молнии. При близких ударах для определения тока / о приходится учитывать многократные отражения волн в линии между местом удара и шинами подстанции. [30]