Cтраница 1
Высокочастотные электромагнитные колебания в телевизионном передатчике модулируются сигналом импульса, полученного на выходе передающей трубки, и подаются на антенну передатчика. Антенна излучает электромагнитные волны. [1]
Высокочастотные электромагнитные колебания, используемые в радиотехнике, лежат в диапазоне 104 - 1011 гц. [2]
![]() |
Записи, мое п. 6 (. /.| Гениратори с автотрансформаторной и емкостной обратно. сиязыо. [3] |
Высокочастотные электромагнитные колебания, получаемые с помощью разнообразных ламповых генераторов, находят широкое применение в различных областях науки и техники. Хорошо известно использование электромагнитных волн в беспроволочной телефонии и телеграфии, в радиовещании и телевидении. [4]
Высокочастотные электромагнитные колебания видимого света, практически не смещают ядра атомов и молекул и не ориентируют постоянные диполи. [5]
Основной причиной высокочастотных электромагнитных колебаний в электрических машинах является процесс коммутации, при котором могут создаваться помехи радиоприему на всем диапазоне частот радиосвязи. [7]
Передающая антенна излучает высокочастотные электромагнитные колебания, промодулированные передаваемым сигналом. [8]
Ламповый генератор создает незатухающие высокочастотные электромагнитные колебания, частоту которых принято называть несущей. [9]
Приемная антенна принимает промодулированные высокочастотные электромагнитные колебания, которые затем поступают на вход приемника. [10]
Как в детекторном радиоприемнике модулированные высокочастотные электромагнитные колебания превращаются в выпрямленные электромагнитные колебания звуковой частоты. [11]
Сюда относятся исследования химического действия высокочастотных электромагнитных колебаний ( рентгеновские лучи и у-лучи) и частиц большой энергии - электронов, а-частиц, протонов и других. [12]
![]() |
Принципиальная схема электрртермохимиче-ского способа осаждения металлопокрытий в непроточном растворе. [13] |
Ванну помещают в индуктор генератора высокочастотных электромагнитных колебаний. Генератор включают, и на поверхности находящихся в растворе деталей под воздействием индуктированной электродвижущей силы возникают вихревые электрические токи ( токи Фуко), вызывающие их нагрев. Так как детали находятся в контакте с рабочим раствором, то на их горячей поверхности зарождается и по мере разогрева, активизируется процесс осаждения покрытий. В данном случае он начинается не через несколько часов после начала разогрева раствора, а через несколько секунд: после нажатия кнопки включения на пульте управления генератора ТВЧ практически сразу же на стальную деталь начинает осаждаться покрытие. Отличительной особенностью данного способа осаждения покрытий является то, что с возрастанием плотности загрузки необходимая для прохождения реакций удельная мощность снижается, тогда как в гальванических процессах повышение плотности загрузки влечет соответствующее увеличение потребной мощности генератора. Нагрев находящихся в растворе деталей токами высокой частоты экономически выгоднее всех других способов, так как тепло извлекается непосредственно из самой детали. [14]
При использовании для осаждения металлопокрытий высокочастотных электромагнитных колебаний необходимо учитывать характерные для них закономерности. [15]