Cтраница 1
Графики токов изображены на рис. 6.25, б: Каждый из токов создает пульсирующее поле, направленное вдоль оси своей катушки. [1]
Графики токов аналогичны графикам напряжений. [2]
![]() |
Поле двух симметричных вибраторов, находящихся на расстоянии А / 4 друг от друга. [3] |
Графики тока в вибраторах показаны на рис. 4.166. В момент о ток в вибраторе / максимален и, следовательно, создаваемое им поле также максимально. В вибраторе / / в этот момент ток равен нулю и, следовательно, его поле равно нулю. [4]
Графики токов i t ( 0 и it, ( О показаны на рис. 15.14 при уела-вии, что IL ( 0) IL В момент коммутации токи изменяются скачкообразно, так как на индуктивностях возникают импульсные напряжения, приводящие к мгновенному перераспределению магнитного потока между индуктивностями. [5]
Графики токов и магнитной индукции дросселя насыщения с нагрузочными обмотками, соединенными последовательно, работающего в режиме естественного намагничивания. [6]
Графики токов утечки приведены только для газов, в среде которых эффект проявляется четко. Нанесение же данных рис. 13 и 14 на зависимость Т / Т0 от / ут ( рис. 16) показало, что для всех трех сред воздух, аммиак, окись углерода) данные ( в пределах точности эксперимента) хорошо укладываются на одну прямую. [8]
Из графика токов данной цепи с индуктивностью ( рис. 2 - 14) следует, что токи совпадают по направлению ( на графике - по одну сторону от оси времени) только в течение двух ( через одну) четвертей периода за период, а в две другие четверти периода токи имеют противоположные направления. Это означает, что направление вращающего момента ткр изменяется четыре раза за период. Поэтому подвижная система ваттметра в течение периода будет испытывать действие четырех одинаковых по значению, но противоположных по направлению толчков и прибор ничего не покажет, так как вращающий момент, действующий на подвижную систему, определяется его средним значением за период. [9]
![]() |
Графики тока в первичной и вторичной цепях трансформатора. [10] |
За приведены графики токов и напряжений в однофазной однотактной схеме выпрямления и на рис, 4.36 - для двухтактной однофазной схемы выпрямления. [11]
Здесь же приведены графики токов и напряжений для этой схемы выпрямления. [12]
![]() |
Принцип получения вращающегося магнитного поля с помощью трехфазного переменного тока. [13] |
Там же представлены графики токов трехфазной системы. [14]
![]() |
К понятию о результирующей н. с. распределенной обмотки статора. [15] |