Cтраница 3
Графики токов аналогичны графикам напряжений. [31]
На рис. 4.186 показаны графики напряжений для этой схемы. Из этих графиков видно, что асимметрия фаз приводит к изменению углов отсевки токов вентилей различных фаз, усиливает пульсацию выпрямленного напряжения. [32]
![]() |
Схема ждущего мультивибратора с катодной связью. [33] |
На рис. 235 показаны графики напряжений в схеме ждущего мультивибратора. [34]
На рис. 245 показаны графики напряжений в схеме триггера. При каждом пусковом импульсе происходит опрокидывание схемы, одна из ламп отпирается, а другая запирается. [35]
![]() |
Импульсные диаграммы, поясняющие работу бло-кинг-генератора. [36] |
На рис. 4.226 представлены графики напряжений и токов в схеме блокинг-генератора во время генерации импульса. [37]
![]() |
Графики напряжений, э. д. с. и потока идеализированного трансформатора. [38] |
На рис. 9.2 приведены графики напряжений 3 ez и 2 для идеализированного трансформатора при синусоидальном первичном напряжении. [39]
На рис. 2.14 изображены графики напряжений и токов при наличии индуктивности рассеяния Ls. Индуктивности рассеяния обмоток трансформатора препятствуют изменениям тока в фазах вторичной обмотки, так как при любом изменении тока в них возникает ЭДС самоиндукции, препятствующая этим изменениям. [40]
На рис. 125 показаны графики напряжений на сетках и анодах ламп симметричного мультивибратора. В процессе автоколебаний на сетках ламп поочередно возникает отрицательное напряжение, запирающее лампу. В соответствии с этим напряжения на анодах также поочередно возрастают и уменьшаются. [41]
![]() |
Графики напряжений в. [42] |
На рис. 130 показаны графики напряжений на коллекторах и базах транзисторов в схеме симметричного мультивибратора. [43]
![]() |
Графики напряжений в схеме. [44] |
На рис. 141 показаны графики напряжений в схеме ждущего мультивибратора. В зависимости от того, какая полярность импульсов требуется на выходе, выходное напряжение можно снимать с анода первой или второй лампы. [45]