Характеристик соответствующих

Такая форма характеристик соответствует традиционному методу проведения эксперимента, при котором варьируется лишь один фактор при поддержании дру-

Точка А пересечения характеристик соответствует режиму, при котором сопротивление последовательного резистора не будет влиять на ток якоря, т. е. когда через последовательный резистор не будет проходить ток. Это возможно лишь при вращении якоря с угловой скоростью, большей угловой скорости идеального холостого хода, а именно тогда, .когда ЭДС якоря полностью уравновешивает приложенное напряжение сети и внутреннее падение напряжения в якоре, т, е. когда

Механические характеристики в замкнутой системе регулирования располагаются в зоне между двумя характеристиками в разомкнутой системе ( 6.11, б). Одна из этих характеристик соответствует минимальному углу включения тиристоров ат;„ = <р (s), равному фазовому углу нагрузки <р, который определяется по схеме замещения двигателя как:

На 7.25 приведены входные характеристики I/БЭ — /С Б) при заданном токе инжектора и Т = 25 °С. Для /„ = 0 форма В АХ такая же, как для обычного транзистора в схеме с ОЭ. При /„ > 0 характеристика, сохраняя форму, сдвигается влево по оси тока базы на «jvr/и- Для ЛЭ рабочая область характеристик соответствует /Б < 0. Значение I/БЗ при /Б = 0 и заданном токе инжектора определяет напряжение О1.

Какая из приведенных характеристик соответствует диоду с простым катодом? ** f- 25

Найдем предельный по устойчивости режим с помощью критерия d&Q/dU < 0. В этом случае для некоторой (произвольно выбранной) промежуточной точки электропередачи К ( 6.14,а) необходимо построить зависимости Qj = fi(UK) и Qz— h(UK) при ?"t= const, U — const и P = Pj = PS = const. Точка пересечения этих характеристик соответствует установившемуся режиму системы, а характер изменения AQ = Qx — Qa в окрестности этой точки позволяет судить об устойчивости системы.

характеристик соответствует режиму насыщения: при малых С/кэ коллекторный переход, как и в биполярном транзисторе, за счет накопления дырок в коллекторе открывается. Наклон характеристик к оси абсцисс в их пологой части объясняется, так же как и для биполярного транзистора, эффектом модуляции ширины базы.

Промежуточный участок характеристик соответствует такому режиму работы, когда обедненный слой занимает значительную часть проводящего канала и зависимость /с от [7Си перестает быть линейной. /// — участок пробоя, когда при больших ?/си происходит пробой по цепи сток — затвор, и ток прибора быстро возрастает. ____ Наиболее часто используемый рабочий участок характеристик нолевого транзистора — участок насыщения.

Наиболее простая из предложенных приближенных характеристик соответствует так называемому идеальному венти-л ю. Под идеальным понимается такой вентиль, у которого сопротивление в прямом направлении равно нулю и в обратном — бесконечности. На 5.3 для сравнения даны характеристики идеального и реального вентилей.

При Uc >0 анодные характеристики начинаются из нуля и имеют два достаточно ярко выраженных участка — один крутой, а другой более пологий ( 9.6). Более крутой участок характеристик соответствует режиму возврата электронов к сетке, т. е. здесь ?/С~^А- В пространстве между сеткой и анодом существует объемный заряд, обусловленный возвращающимися к сетке электронами. Анодное поле сильно влияет на объемный

характеристик соответствует режиму насыщения: при малых С/кэ коллекторный переход, как и в биполярном транзисторе, за счет накопления дырок в коллекторе открывается. Наклон характеристик к оси абсцисс в их пологой части объясняется, так же как и для биполярного транзистора, эффектом модуляции ширины базы.

Расчет проводим для точек характеристик, соответствующих s = 1; 0,8; 0,5; 0,1, при этом используем значения токов и сопротивлений для тех же скольжений с учетом влияния вытеснения тока (см. табл. 8.35).

продукта. Во время торможения или перемены направления движения (реверса) электродвигатель работает в тормозном режиме на одной из механических характеристик, соответствующих осуществляемому способу торможения. Графическое изображение механических характеристик двигателя независимого возбуждения для разных режимов работы представлено на 3.5. Здесь, кроме участка характеристик, соответствующих двигательному режиму (квадрант /), показаны участки характеристик в квадрантах II и IV, характеризующие три возможных способа

13.4. Для трехфазного синхронного двигателя построить семейство угловых характеристик, соответствующих трем значениям тока возбуждения: /в = Is„,/„-" 1,3/В0 и /„'-- 1,6/В0. Отметить на них рабочие точки уИ==Л1ном, затем по этим точкам прове:та U-образную характеристику двигг.теля и указать на ней точку предела статической устойчивости (9== 90°). Растет выполнить графически путем построения векторных диаграмм. Номинальные дакные двигателя: номинальная мощность JDHIM = 2500 кВт, номиналькэе напряжение ^ном==6 кВ, номинальный коэффилиент мощности созсрком = 0,9, номинальная частота вращения ротора пном = 3000 об/мин, синхронное сопротивление Х===9,5 Ом.

Конструкция и технические характеристики этих аппаратов отличаются от конструкций и характеристик соответствующих аппаратов на напряжения выше 1 кВ. Это обстоятельство следует учитывать при их выборе, установке и эксплуатации. Ввиду недостаточной надежности работы предохранителей они не устанавливаются в цепях ответственных электроприемников, особенно на электростанциях. Защита таких электроприемников от токов КЗ и недопустимой перегрузки осуществляется автоматическими выключателями. Необходимые характеристики указываются в ГОСТ, каталогах и заводских информациях.

ffO^---------------F----—^------------.— ния, хранящимся в соответствии с протоколом в файле под именем F1, на 2-12 построены амплитудная Lm I Wpn (/со) 1 и фазовая ф [Wpn (/со)! логарифмические частотные характеристики (ЛЧХ) непрерывного ПИ-регулятора положения, а также — семейства амплитудных Lm [ WA (/со Г0) ] и фазовых ф [WA (jti>T0)} _ характеристик, соответствующих дискретной аппроксимации (2-22) при различных значениях Тп. В области частоты среза контура регулирования положения ИО сос=20с~' 2-12 сравниваемые ЛАФЧХ

На этом расчет точек пусковых характеристик, соответствующих заданному скольжению, заканчивается. Для перехода к следующей точке характеристики необходимо перемотать магнитную ленту, для чего нажимают клавишу S. После перемотки набирают новое значение скольжения и вновь нажимают клавишу S. ЭВМ считает /1* и М» для нового заданного скольжения. Порядок вывода результатов расчета на регистр А' такой же, как и для первого варианта.

Выбрав Ь, на семействе частотных или переходных характеристик, соответствующих взятому Ь (приложение 1 или 2), подбирают частотную или переходную характеристику нужного вида; если цепочка CфRф должна корректировать только цепь CcRc> частотную или переходную характеристику берут критическую, без подъёма. Значение Хн (или хт ) на выбранной характеристике отмечают там, где частотные искажения (или спад) достигают допустимого значения.

Следует отметить, что семейства характеристик ia (ua, ib), ib (ub, ua) трехполюсника задаются для дискретных значений hk, uak (k = 1, 2, 3, ...). Рассмотренный метод расчета может потребовать приближенного построения характеристик, соответствующих промежуточным значениям тока ib (в интервалах ibl -+• т- tu2, г'62 -г- ib3 и т. д.) и напряжения ил (в интервалах ыо1-н ма3,

На 14.25 представлено семейство механических характеристик, соответствующих различным значениям гр. Как видно из рисунка, точка критического скольжения смещается вправо по мере увеличения сопротивления гр.

12.6. Для турбодвигателя типа СТМ-2500-2 построить семейство угловых характеристик, соответствующих трем токам возбуждения:

Выбрав Ь, на семействе частотных или переходных характеристик, соответствующих взятому Ь (приложение 1 или 2) подбирают частотную или переходную характеристику нужного вида; если цепочка Са R,6 должна корректировать только цепь Сс Rc , частотную или переходную характеристику берут критическую, без подъёма. Значение Xц (или х т ) на выбранной характеристике отмечают там, где частотные искажения (или спад) достигают допустимого значения.



Похожие определения:
Химических превращений
Химических соединений
Химическим воздействиям
Химически осажденный
Химической обработке
Химической стойкости
Химического источника

Яндекс.Метрика