Называется электроннойМощность, передаваемая вращающимся магнитным полем ротору, называется электромагнитной мощностью и составляет
называется электромагнитной мощностью. Эта мощность а. помощью магнитного поля передается на якорь генератора. Одна часть электромагнитной мощности выделяется в вице потерь в меди якоря: ГМ.
Сила, действующая на проводник с током, помещенный в магнитное поле, называется электромагнитной силой. Ее направление определяется правилом левой руки: «Если, положив левую руку на проводник, направить пальцы по направлению тока и повернуть ладонь перпендикулярно магнитным силовым линиям так, чтобы они в нее входили, то отогнутый большой палец укажет направление силы, действующей на проводник» ( 20). Величина силы, с которой магнитное поле действует
Некоторая часть электрической мощности расходуется в обмотках якоря в виде электрических-потерь в якоре: Рэ.я=т12г. Полная электрическая мощность якоря называется электромагнитной мощностью генератора и равна
Потери энергии в асинхронном двигателе рассмотрим при помощи его энергетической диаграммы ( 12-29). На диаграмме Р! — мощность, подводимая к статору из сети. Основная часть Р9М этой мощности, за вычетом потерь в статоре, передается электромагнитным путем на ротор через зазор; Рэм называется электромагнитной мощностью.
Потери энергии в асинхронном двигателе рассмотрим при помощи его энергетической диаграммы ( 12-29). На диаграмме Р1 — мощность, подводимая к статору из сети. Основная часть Рэм этой мощности, за вычетом потерь в статоре, передается электромагнитным путем на ротор через зазор; Рэм называется электромагнитной мощностью.
Мощность, передаваемая вращающимся магнитным полем ротору, называется электромагнитной мощностью и составляет
В асинхронном двигателе мощность ротора равна части мощности статора, передаваемой в ротор вращающимся полем. Мощность ротора, равная подведенной к статору двигателя мощности за вычетом потерь в обмотке и стали, называется электромагнитной мощностью Рм. Эта мощность создает вращающий электромагнитный момент Мэм, который приводит во вращение ротор.
В литературе явление электромагнитного наведения обычно называется электромагнитной индукцией, что не совсем удачно, поскольку термин «индукция» присваивается плотности магнитного потока. Это явление сопровождается возникновением электрических токов проводимости в проводниках и токов смещения в окружающей диэлектрической среде, причем не только в переменных магнитных полях (которые нами в этой книге не рассматриваются), но и в стационарных полях, например при включении и выключении постоянного тока, при перемещении в пространстве источников стационарных магнитных полей и т. д.
Мощность Р9М = ?\/2 cos ty2 называется электромагнитной мощностью трансформатора. Эта мощность передается электромагнит-
Размеры трансформатора независимо от того, включен ли он по обычной схеме без электрической связи между обмотками или по автотрансформаторной схеме, определяются только той мощностью, которая передается через него электромагнитным путем и называется электромагнитной 5ЭМ. Как было показано в §9-1,
Проводимость, создаваемая свободными (избыточными) электронами, называется электронной или проводимостью n-типа (от слова negative — отрицательный).
Катод - электрод, испускающий свободные электроны. Явление испускания электронов твердым или жидким телом называется электронной эмиссией. Электронная эмиссия возможна в том случае, если электроны обладают энергией большей, чем работа выхода. Работа выхода зависит от типа металла и лежит в пределах от 1,8 эВ для щелочноземельных металлов и до 5 эВ для тяжелых металлов. При отсутствии внешнего энергетического воздействия энергия электронов меньше работы выхода. Следовательно, чтобы катод эмит-тировал свободные электроны, к нему необходимо подвести энергию от внешнего источника.
свободных электронов в электронных приборах используют специальный металлический или полупроводниковый электрод— катод. Процесс выхода электронов из катода называется электронной эмиссией.
Проводимость, создаваемая свободными (избыточными) электронами, называется электронной или проводимостью п-типа (от слова negative — отрицательный).
Таким образом, в рассмотренном случае прохождение тока через кристалл обеспечивается электронами. Электропроводность кристалла называется электронной, а примесь, поставляющая электроны
2-34. Что называется электронной вмиссией?
эмиттируются раскаленным металлическим катодом, а ускорение электронов достигается за счет высокой напряженности электрического поля между катодом и анодом. Формирование электронного пучка и его направленности достигается за счет магнитного поля. Устройство для получения концентрированного потока электронов — электронного пучка называется электронной пушкой.
Поскольку проводимость в металлах обусловливается подвижностью электронов, она называется электронной проводимостью.
При исчезновении поля электроны возвращаются в исходные состояния движения относительно ядра атома и диэлектрик опять становится нейтральным. Указанное выше изменение свойств диэлектрика под влиянием поля называется электронной поляризацией.
Следовательно, если электронам твердого тела сообщается извне дополнительная энергия, то возможен выход электронов из тела. Явление «спускания электронов твердыми телами при внешнем энергетическом воздействии называется электронной эмиссией. В зависимости от характера внешнего энергетического воздействия различают следующие виды электронной эмиссии: термоэлектронная, возникающая при нагревании тел; фотоэлектронная, при которой источником дополнительной энергии электронов является падающий на поверхность тела поток электромагнитного излучения; вторичная электронная, возникающая под действием бомбардировки поверхности тела быстрыми электронами; электростатическая (автоэлектронная), вызываемая сильными электрическими полями у поверхности тела.
Имеющиеся в полупроводнике свободные электроны и электроны, потерявшие под действием внешних факторов связь со своими ядрами, обусловливают электронную проводимость (п-проводимость) полупроводников. Место, освободившееся от перехода в свободное состояние электрона, называется электронной дыркой. Дырка заполняется электроном соседнего атома, в результате чего образуется новая дырка, которую занимает электрон соседнего атома. Таким образом, дырки как бы перемещаются в направлении, противоположном перемещению электронов, обусловливая дырочную проводимость (р-проводимость) полупроводника.
Похожие определения: Направляющим аппаратом Направлений использования Направления экономического Направления намагничивающего Направлением касательной Направление электромагнитной Направление напряженности
|