Коэффициентом пульсаций

назовем коэффициентом пропускания изделий операцией контроля.

Если РЭ представляет собой прямоугольную диафрагму с постоянным коэффициентом пропускания, то ФРТ g(x, у) и ФРЛ g(x) и g(y) эквивалентного фильтра имеют вид, показанный на 1.9, б, т. е. g(x, i/) = const для *?[ — 6/2; +Ь/2}; у б [ — а/2; +а/2\ и g(x, г/) = 0, если Jc?[±fr/2]; у?[±а/2]. Подставляя ' g(x, у) в выражение (1.21), получаем ЧКХ фильтра в виде

Если РЭ представляет собой круглую диафрагму с постоянным коэффициентом пропускания, то g(x, у) будет иметь форму не параллелепипеда, как на 1.9,6, а цилиндра. Поскольку g(x, у) в этом случае имеет круговую симметрию, то удобнее использовать выражение (1.25). Тогда, учитывая свойство функций Бесселя z/o(z) = d(zJ\(z))/dz, получаем

или коэффициентом пропускания т

Коэффициент ф — важнейший определяемый экспериментально параметр пористой перегородки. Его принято называть коэффициентом пропускания газа через пористую перегородку, или ее проницаемостью. Он характеризует расход газа Q, проходящего через перегородку в единицу времени при разности давлений р\—рч до Я после перегородки:

Коэффициент ф — важнейший определяемый экспериментально параметр пористой перегородки. Его принято называть коэффициентом пропускания газа через пористую перегородку, или ее проницаемостью. Он характеризует расход газа Q, проходящего через перегородку в единицу времени при разности давлений р\—рч до Я после перегородки:

коэффициентом отражения, D = ED/ Е — коэффициентом пропускания.

3. Светильники с эмалированными отражателями с рассеивателями, а также без отражателей с рассеива-телями, с коэффициентом пропускания:

1 . Светильники прямого света с диффузными отражателями, с защитным углом 15. ..25° 2. То же, с защитным углом 25... 40° 3. То же, с защитным углом более 40° 4. Светильники рассеянного света с коэффициентом пропускания рассеивателей менее 55% 5. То же, с коэффициентом пропускания от 55 до 80% 4 3 Не ограничивается 2,6 3,5 4,5 3,5 Не ограничивается 3,2 4

Прохождение света через образец толщиной w можно охарактеризовать коэффициентом пропускания Т, равным обратному отношению интенсивностей падающего Ф0 и прошедшего Ф через полупроводник излучения:

Для определения освещенности внутренней поверхности шарового фотометра в его стенку заподлицо с внутренней поверхностью врезается молочное стекло 1 ( 2-15) с известным коэффициентом пропускания т. Между стеклом и испытуемым источником (светильником) 2 для экранирования прямого светового потока устанавливается белый непрозрачный экран 3. При этом светимость наружной поверхности молочного стекла может быть выражена через освещенность внутренней поверхности шара как

Как следует из временных диаграмм, приведенных на 5. 2, я — в. выпрямленные напряжения имеют пульсации. Данные напряжения содержат как постоянную, так и гармонические составляющие. Однако амплитуды гармонических составляющих достаточно быстро уменьшаются с увеличе.нием номера гармоники. Поэтому при анализе выпрямительных устройств часто можно ограничиться рассмотрением лишь одной основной гармоники. В связи с этим пульсации выпрямленного напряжения оценивают коэффициентом пульсаций fcn, который представляет собой отношение амплитуды U lm основной гармоники к постоянной составляющей L/J, т. е.

Процент содержания переменной составляющей характеризуется коэффициентом пульсаций, который определяется отношением амплитуды наибольшей гармоники к постоянной составляющей. При однополупериодном выпрямлении

Напряжение на нагрузке любого выпрямителя имеет пульсирующий характер ( 6.32), где U0 — постоянная составляющая выпрямленного напряжения, Етп — амплитуда переменной составляющей пульсации. Значение напряжения пульсации оценивается коэффициентом пульсаций

Эффективность работы любого выпрямителя определяется коэффициентом пульсаций р, т. е. отношением амплитуды первой (основной) гармоники ?Л>снш к среднему выпрямленному напряжению ииср. Для однополупериодного выпрямителя р=л/2ж «1,57.

Отношение амплитуды переменной составляющей выпрямленного тока (напряжения) к постоянной составляющей выпрямленного тока (напряжения) называют коэффициентом пульсаций. Для однополупериодного выпрямителя коэффициент пульсации

6. Что называется коэффициентом пульсаций?

Форма сигнала на выходе выпрямителя характеризуется коэффициентом пульсаций:

5. Что называется коэффициентом пульсаций?

Важнейшая характеристика выпрямителя — коэффициент пульсаций. Коэффициентом пульсаций Ка называют отношение эффективного значения переменных 11^, составляющих выпрямленного напряжения к его постоянной составляющей ГА=. Чем меньше Кп> тем выпрямитель лучше. Для двухполупериодного выпрямителя (без фильтра рис, 135, в) А'п = 0,48, однополу-периодного А"п = 1,21. В то же время коэффициент пульсаций напряжения в стандартных радиоэлектронных схемах не должен

Вентиль преобразует переменный ток в пульсирующий. В таком токе, помимо постоянной, содержатся также и переменные составляющие, которые сглаживаются фильтром до требуемого уровня. Степень содержания переменной составляющей напряжения в выпрямленном напряжении характеризуется относительной величиной — коэффициентом пульсаций, обозначаемой kn.

Степень содержания переменных составляющих в выпрямленном напряжении определяется коэффициентом пульсаций kn. Коэффициент пульсаций напряжения по амплитуде вычисляют отдельно для каждой гармоники



Похожие определения:
Коэффициент отклонения
Коэффициент петлевого
Коэффициент поверхностного
Коэффициент пульсации
Коэффициент размагничивания
Коэффициент самозапуска
Коэффициент составляет

Яндекс.Метрика