Называемым коэффициентом

Реализация любой цифровой системы в виде полупроводниковой ИМС начинается со схемотехнического воплощения элементарных цифровых схем или базовых логических элементов. Под базовыми логическими элементами понимают электронные схемы, реализующие логические функции относительно переменных, которые могут принимать только два дискретных значения: 0 и 1. Такие электронные схемы называют цифровыми или логическими. Простейшей логической функцией является функция НЕ, называемая также инверсией. Схему, реализующую данную функцию, называют инвертором. Логические функции могут быть заданы алгебраически или в виде таблиц — таблиц истинности. К числу простейших логических функций относятся и функции ИЛИ, И, называемые соответственно дизъюнкция (логическое сложение), конъюнкция (логическое умножение). Таблицы истинности простейших логических функций от двух переменных имеют следующий вид:

где xad, xaq — индуктивные сопротивления обмотки статора, соответствующие полям продольной и поперечной реакции якоря при симметричной нагрузке и называемые соответственно индуктивными сопротивлениями продольной и поперечной реакции якоря; х,\ — индуктивное сопротивление рассеяния обмотки етатора. Индуктивное сопротивление продольной реакции якоря (Ом)

Конструктивно полевой транзистор может быть выполнен в виде пластинки полупроводника (с п- или ^-проводимостью), в одну из поверхностей которой вплавлен слой металла, называемый затвором (3), образующий плоский п—р-переход ( 17, а, б). К нижнему и верхнему торцам пластинки присоединяются выводы, называемые соответственно истоком И и стоком С.

1-1. Электромагнитное поле — особый вид материи, оно имеет две стороны своего проявления, называемые соответственно электрическим полем и магнитным полем.

Такие массивы информации, называемые соответственно проблем-но-ориентированными банками алгоритмов, программ и банками данных, значительно снижают время между постановкой задачи и решением ее на ЭВМ и расширяют сферу услуг ВЦ. Возникает необходимость во взаимодействии пользователей со специализированными ВЦ,

Основными элементами счетчика ( 3.42) являются: электромагниты 1 и 4, называемые соответственно последовательным и параллельным электромагнитом, алюминиевый диск 2, укрепленный на оси, постоянный магнит 8 и другие элементы, назначение которых будет пояснено ниже. Схемы включения счетчика и ваттметра одинаковы. Обмотка электромагнита / выполняется из небольшого числа витков относительно толстого провода и включается в цепь последовательно с нагрузкой Н. Обмотка электромагнита 4, имеющая большое число витков, выполняется из тонкого провода и включается параллельно нагрузке.

Полевой транзистор содержит три полупроводниковые области одного и того же типа проводимости, называемые соответственно истоком, каналом и стоком, а также управляющий электрод — затвор.

Такие преобразования производят цепи, называемые соответственно дифференцирующими и интегрирующими цепями.

1. Коэффициент передачи К,. В усилительных устройствах модуль коэффициента передачи *), называемый коэффициентом усиления К, обычно больше единицы: /С > 1. Если основной задачей является усиление напряжения, определяют коэффициент передачи по напряжению /С„ = ?/вых/с7вх. При .усилении тока и мощности определяют коэффициенты /<"; = /1ШХ//ВХ и /Ср = P3HJP^, называемые соответственно коэффициентами передачи по току и мощности. При усилении мощности определяют среднюю мощность за период, при этом коэффициент передачи всегда является действительной величиной, В усилительных устройствах всегда имеются реактивные элементы цепи (например, емкость деталей, транзистора или электронной лампы), следовательно, коэффициент передачи будет зависеть от частоты сигнала.

— модули ,2_и_У, называемые соответственно полным сопротивлением и полной проводимостью двухполюсника:

повреждений сооружений необхо' димо знать зоны входа и выхода блуждающих токов, как уже выше S) отмечено, называемые соответственно катодными и анодными зонами. В результате непосредственного действия блуждающих токов коррозия происходит в анодных зонах, т. е. в местах выхода из сооружения. Однако при защите подземных сооружений от блуждающих токов приходится считаться и с катодными зонами, в которых при щелочных грунтах под влиянием блуждающих токов концентрируются едкие щелочи, разрушающие сооружения в результате химических процессов. В зонах нулево- ^„j^ ^р"0"е РаспРеДеления п°-го потенциала (которые' являются '."поиетык'Тоо^ужениях^при3"™ нейтральными в отношении утечки • номерно распределенной нагрузке

Изменение амплитуд гармонических составляющих в некотором устройстве характеризуют параметром K=Umou*./UmB*, называемым коэффициентом передачи этого устройства. Так как амплитуды спектральных составляющих разных частот могут изменяться неодинаково, то коэффициент передачи является функцией частоты: К. = К.(ы). График этой частотной зависимости называется амплитудно-частотн'би, или частотной, характеристикой устройства. По виду частотной характеристики можно судить о возможных частотных искажениях сигнала.

называемым коэффициентом распределения обмотки для первой гармоники. Этот коэффициент равен отношению векторной суммы МДС, создаваемых катушками, расположенными во всех пазах данной фазы, к их алгебраической сумме.

называемым коэффициентом распределения обмотки для первой гармоники. Этот коэффициент равен отношению векторной суммы МДС, создаваемых катушками, расположенными во всех пазах данной фазы, к их алгебраической сумме. Если увеличить число q в пределах некоторого заданного угла e=qa, то в идеализирован-

размагничивающее поле и магнит меняет свое состояние по кривой возврата. При циклических изменениях размагничивающего поля получаются узкие частные гистерезисные циклы. В первом приближении площадь петли частного цикла можно считать равной нулю, а кривую возврата — прямой линией и характеризовать ее угловым коэффициентом, так называемым коэффициентом возврата

Отношение мгновенных (е) и действующих (Е) значений ЭДС обмоток / и 2, а также действующих значений напряжений оказывается пропорциональным отношению чисел их витков, называемым коэффициентом трансформации:

называемым коэффициентом обратной связи. Сигнал обратной связи (7р попадает на вход усилителя. Если на полученную систему — усилитель плюс цепь обратной связи — теперь подать сигнал ?/с, то коэффициент усиления всего устройства будет определяться соотношением /Ср = UfblJUt. Из рисунка следуют очевидные соотношения

Количество тепла, рассеянное телом в окружающее пространство в 1 сек, зависит, во-первых, от величины рассеивающей поверхности, во-вторых, от способности этой поверхности рассеивать тепло и, в-третьих, от того, насколько превышает температура нагретого тела темпер атуру окружающей среды, или, короче, от перегрева тела. Пусть S — поверхность тела; способность поверхности рассеивать тепло учитывается так называемым коэффициентом рассеяния К, который численно равен количеству тепла, рассеиваемого в единицу времени единицей данной поверхности при превышении температуры последней над температурой окружающей среды на 1° С. Наконец, пусть температура тела превысила температуру окружающей среды на Ад градусов. Опыт показывает, что количество рассеянного телом тепла в единицу времени можно считать пропорциональным всем трем указанным величинам, т. е. равным SK&&. Поэтому за время dt количество рассеянного телом тепла dQk — SK&ftdt.

Для качественного сравнения приборов удобно пользоваться величиной, обратной приведенной погрешности от трения, так называемым коэффициентом добротности

Если постоянную по току С/ выразить как С/ = 1/S/, а постоянную по напряжению— как Си = \/Su, то численно величины С/, CIIMV и Та связаны друг с другом так называемым коэффициентом добротности

Нередко для оценки частотных искажений пользуются обратным отношением, обозначаемым через М и называемым коэффициентом частотных искажений,

Качество работы стабилизатора напряжения характеризуют так называемым коэффициентом стабилизации k, равным отношению относительного изменения Awi/^ первичного напряжения к



Похожие определения:
Напряженности магнитного
Направляющие подшипники
Направлена противоположно
Направлениями экономического
Направления магнитного
Направления распространения
Направлением распространения

Яндекс.Метрика