Cтраница 1
![]() |
LC-фильтр [ IMAGE ] RC-фильтр. [1] |
Действие конденсатора сводится к тому, что он, шунтируя сопротивление нагрузки, пропускает через себя значительную долю переменной составляющей выпрямленного тока. [2]
Действие конденсаторов С6, Cs и сопротивления Й4 аналогично описанному. [3]
![]() |
Первый вариант построения преобразователя из исходной схемы переключения.| Второй вариант построения преобразователя из исходной схемы переключения. [4] |
Действие конденсаторов и дросселей в схемах рис. 11.3 - 11.5 часто оказывается недостаточным для того, чтобы обеспечить требуемые уровни пульсаций как на входе, так и на выходе. К примеру, сопротивление дросселя L в схеме рис. 11.3 на частоте коммутации и на более высоких частотах сравнимо с импедансом нагрузки. Точно так же при большом импедансе на высоких частотах источника ивх в схеме рис. 11.4 требуется включение емкости на входные зажимы; в противном случае появятся большие пульсации напряжения на входе. Конденсатор С, казалось бы, обеспечивает низкий уровень пульсаций не только на выходе, но и на входе, поскольку ток / я, отбираемый от источника иш, является непрерывным, проходящим в одном направлении. Представим себе, однако, что импеданс источника и является заметным на высоких частотах, что можно считать вполне обычным. [5]
Действие конденсатора сводится к тому, что при повышении напряжения у источника питания ИП происходит зарядка конденсатора, а при снижении напряжения - разрядка на нагрузку. Этим самым конденсатор способствует поддержанию среднего значения напряжения на нагрузке с большой степенью постоянства. Ток потребляется от источника питания во время зарядки конденсатора. [6]
Действие конденсаторов C - z сводится к повышению устойчивости работы стабилизатора. [7]
![]() |
Передача периодических прямоугольных. [8] |
Действие конденсатора связи выражается в устранении постоянной составляющей входного сигнала. [9]
![]() |
Схема абсорбционной холодильной машины. [10] |
Принцип действия конденсатора, регулирующего вентиля и испарителя в абсорбционных машинах ничем не отличается от принципа действия этих аппаратов в компрессионных паровых холодильных машинах. Ожи-женный в конденсаторе холодильный агент через регулирующий вентиль поступает в испаритель, в котором кипит за счет тепла, отнимаемого от окружающей среды. [11]
Теперь рассмотрим действие конденсатора Спар. Но на низкочастотном конце диапазона, когда емкость конденсатора С близка к максимальной, общая емкость конденсаторов СПос и С оказывается значительно больше емкости конденсатора Спар и он не влияет существенно на величину их общей емкости. Таким образом, сопрягающий конденсатор Спар, почти не влияя на конечную ( максимальную) емкость контура, заметно увеличивает его начальную емкость; при этом чем больше емкость конденсатора Спар, тем сильнее его влияние. Соответствующим подбором емкостей сопрягающих конденсаторов Спос и Спар можно уменьшить конечную емкость контура и одновременно увеличить его начальную емкость, добившись тем самым необходимого перекрытия по частоте. [12]
За счет действия конденсатора С ] постоянное напряжение и напряжение низкой частоты на сопротивлении R повышаются. [13]
За счет действия конденсатора С постоянное напряжение и напряжение низкой частоты на сопротивлении R повышаются. [14]
![]() |
Схема однопо-лупериодного кенотронного выпрямителя.| Схема двухло-лупериодного кенотронного выпрямителя. [15] |