Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Последовательное соединение источников конденсаторов

Посадочные места подшипников качения — Соосность 4 — 254 Последовательное соединение источников энергии 2 — 338 —— конденсаторов 2 — 331  [c.456]

Электродинамические аналогии. Схожесть законов ряда колебательных процессов, рассматриваемых в разных областях физики, отмеченная в начале 94, объясняется тем, что колебания в этих случаях описываются одинаковыми дифференциальными уравнениями. Рассмотрим в качестве примера электрический контур, состоящий из последовательно соединенных катушки с индуктивностью L, омического сопротивления R, конденсатора с емкостью С и источника переменной электродвижущей силы (э. д. с.) (0 (рис. 268),  [c.249]


Конденсаторный микрофон состоит из последовательно соединенных катушки самоиндукции L, резистора сопротивления R и конденсатора, пластины которого связаны двумя пружинами общей жесткости с. Цепь присоединена к источнику питания с постоянной э.д. с. Е, а на пластину конденсатора действует переменная сила РЦ). Емкость конденсатора в положении  [c.369]

Напряжение от источника переменного тока подается на трансформаторы, включенные соответственно в цепи конденсаторов i и Сг и кенотронных выпрямителей Ki и Ко- С помощью выпрямителей за один полупериод происходит зарядка конденсаторов дО полного напряжения трансформаторов. В этот момент рентгеновская трубка не работает. В следующий полупериод при изменении знаков на выводах трансформаторов их напряжение будет суммироваться с напряжением конденсаторов, и рентгеновская трубка окажется под напряжением четырех последовательно соединенных элементов схемы, состоящей из двух трансформаторов 300  [c.300]

В том случае, если к сварочному трансформатору нет доступа или предвидятся трудности с его разборкой, в качестве дополнительного источника напряжения можно применять отдельный сетевой -трансформатор мощностью 100...300 Вт. В первом случае (рис. 3.9) вторичная катушка дополнительного трансформатора (Т2) с напряжением 15...30 В подключается последовательно с выходной катушкой сварочного. Здесь следует следить за фазировкой. Их суммарное напряжение, как и в предыдущем случае, через диодный мост УВ2 поступает на конденсатор С1, заряжая его до более высокого напряжения. Если имеется трансформатор (Т2) с более высоковольтным выходом (60...70 В), то последовательного соединения катушек можно избежать, подключив мост УВ2 сразу к выходу трансформатора Т2 (рис. 3.10). При зажигании дуги напряжение на силовой обмотке трансформатора падает, значит, упадет и суммарное напряжение и на последовательном соединении катушек сварочного и слабо-точного трансформаторов. В последнем случае сварочный и вспомогательный трансформаторы развязаны, и выход Т2 менее зависим от режима работы сварочного аппарата.  [c.103]

Переменная емкость измеряется параллельно соединенными магазинами емкости один из них типа Р-513 с пределами измерений 0,0001—10 мкф, другой в зависимости от ожидаемой емкости 10—100 мкф. Сопротивление и емкость на установке, приведенной на рис. 99, измеряются на переменном токе источником его могут быть генераторы звуковой частоты типа ЗГ-3, ЗГ-10, ЗГ-11, дающие синусоидальные колебания в интервале частот 20—20000 гц и выше (ЗГ-11). В качестве нулевого прибора может служить телефон или, еще лучше, катодный осциллограф типа ЭО-7, ЭО-4. Для увеличения точности измерения перед осциллографом ставится низкочастотный усилитель с коэффициентом усиления от 10 до 100. Конденсатор, включенный последовательно с генератором, обеспечивает стабильность работы установки емкость конденсатора 10 мкф.  [c.159]


Образец и эталон нагреваются внутренними нагревателями, соединенными последовательно и питающимися переменным током от источника 19, а эталон может дополнительно подогреваться от источника постоянного тока 15. Конденсатор 16, включенный в цепь питания нагревателей переменным током, позволяет независимо регулировать основной нагрев обоих образцов и дополнительный подогрев эталона или образца постоянным током.  [c.24]

Релаксационный генератор, принципиальная схема которого представлена на рис 32, состоит из последовательно соединенных источника постоянного напряжения и, ключа К, токоограничиваюшего зарядного резистора i и накопительного конденсатора С, подключенного параллельно МЭП Зарядную цепь образуют элементы 1 — i — С, а разрядную С—МЭП Генератор работает следующим образом В начальный момент конденсатор С не несет заряда и напряжение на нем равно нулю При замыкании ключа К в цепи и — R — С появляется зарядный ток (, напряжение на конденсаторе (и на МЭП тоже) повышается, а когда оно достигает пробивного значеиия, то происходит пробой МЭП. В разрядной цепи С — МЭП потечет ток м при этом энергия, равная Си 2, запасенная в конденсаторе, расходуется на электроэрозиоиный процесс Вследствие того, что время заряда конденсатора больше, чем время разряда, напряжение на конденсаторе падает и разряд прекращается. Начинается новый процесс заряда и разряда Если включить в разрядную цепь управляемый переключающий прибор, который в заданный момент времени подключал бы к МЭП накопительный конденсатор, то можно устранить недостатки, присущие релаксационному генератору  [c.59]

Если при эксплуатацнн изделие находится в руках, то измерение радиопомех должно производиться с применением эквивалента руки, представляющего собой последовательно соединенные конденсатор емкостью 200 пФ Ю% и резистор сопротивлением 510 Ом 10%. Этот эквивалент включают между землей и корпусом заземляемого источника радиопомех или между землей и листом фольги размером 0,1 X 0,1 м, укрепленным на корпусе незаземленного источника радиопомех в месте возможного прикосновения руки в процессе эксплуатации. Для измерения мощности индустриальных радиопомех от несущих проводов служат поглощающие клещи — устройство, состоя-  [c.152]

Линейные проводники, соединенные между собой и, быть может, с обкладками конденсаторов и источниками сторонних электродвижущих сил, образуют электрическую цепь. Пусть имеется I разветвленных цепей, связанных индуктивно, т. е. проводники одной цепи электрически не соединены с проводниками другой, но все цепи находятся в общем магнитном поле (поэтому электромагнитные процессы в цепях зависимы). Каждая цепь содержит участки (ветви), состоящие из неразветвлен-ного проводника и, быть можег, источ1гика ЭДС и последовательно соединенных конденсаторов. Через любое сечение линейного проводника ветви течег один и тот же ток. Ветви располагаются между точками (узлами), где сходится не менее трех ветвей. Предполагается, что при механическом движении цепи топологически не изменяются, т. е. первоначально соединенные проводники не разъединяются, а разъединенные — не соединяются.  [c.332]

Для определения точки компенсации был предложен также способ, состоящий в последовательном соединении баллистического гальванометра с конд1енсатором. Конденсатор заряжают от измеряемого источника электродвижущей силы, и затем, пользуясь переключателем, разряжают через гальванонетр.  [c.14]

Метод Ч. т. при помощи несимметричного намагничивания состоит в применении двух одинаковых трансформаторов, первичные обмотки которых соединены последовательно и питаются током трансформируемой частоты f. Вторичные обмотки соединены навстречу и замкнуты цепью, состоящей из катушки самоиндукции и переменного конденсатора. Кроме того имеют место особые последовательно соединенные обмотки постоянного подмагничивания, питаемые отдельным источником постоянного тока, благодаря чему получается асимметрия намагничивания. Следовательно когда в одном трансформаторе магнитодвижущая сила переменного тока складывается с магнитодвижущей силой постоянного тока, то в другом трансформаторе они вычитаются. Вследствие соединения вторичных обмоток навстречу друг другу в образованной ими цепи будет индуктироваться эдс, вызванная суммарной индукцией. В результате токи основной частоты компенсируются, токи же двойной, частоты складываются и усиливаются благодаря резонансу., В таком виде упомянутый трансформатор частоты представляет собой удвоитель. Для получения Ч. т. с коэф-том 3 соединяют питаемые трансформаторной частотой f йервичные обмотки трансформаторов навстречу друг другу, а вторичные—последовательно. Вторичную-же цепь трансформатора при помощи последовательно включенных катушки самоиндукции и конденсатора настраивают на частоту Зf. Намагничивающую обмотку первого трансформатора берут с малым числом ампервит-ков, а второго—с большим числом ампервит-ков, доводящих его железо до насыщения. В результате кривая индукции - будет иметь, сплющенную форму и результирующий поток будет утроенной частоты.  [c.412]


При использовании конденсаторов типа К-5017 с рабочим напряжением 400 В и емкостью 500 мкФ при энергии накопителя 160 кДж понадобится 4000 конденсаторов. Если рабочее напряжение источника принять равным Ю кВ, то необходимо последовательное соединение 25 подгрупп, в каждой из которых окажется по 160 конденсаторов. Как и в предыдущем случае, такой накопитель можно выполнить в виде нескольких независимых накопителей с неизменной суммарной энергией. Вообще вопрос о том, в каком виде выполнять накопитель в виде единого блока с заданной энергией W и величадой заряда /q или идти по пути единичных модулей с W/n и варьируемым значением, способных объединяться при работе последовательными, параллельными или смешанными группа-, ми, остается открытым. В первом варианте может быть обеспечена экономия на количестве вспомогательных контролирующих и управляющих устройств по сравнению со вторым вариан-  [c.28]

В отличие от ранее выпускавшихся аппаратов защиты от токов утечки в аппаратах типа АЗУР имеются два источника оперативного напряжения, соединенные последовательно и содержащие диоды VD2, УВЗ и конденсаторы С5, Сб, питающиеся от обмоток и трансформат ора ТУ]. Один источник включен между конденсаторами С15, С16 Т С-фильтра, в состав которого входят также резисторы jRlO, Т 16, Т 17. Второй источник присоединен к конденсатору С7, включенному последовательно с первичными обмотками компенсирующего дросселя LI. Вторые зажимы конденсаторов С15 и С16 через замыкающий контакт А 4.4 реле напряжения соединены с основным заземлителем 3, а точка соединения компенсирующего дросселя LI с трехфазным трансформатором ТР2 — с дополнительным заземлителем Д,. При подаче напряжения на подстанцию и выключенном автоматическом выключателе напряжение на зажимах А2, В2 и С2, соединенных с трехфазным трансформатором TV2, и выпрямительном мосте на диодах VD 1—VD 6 отсутствует. От этого выпрямителя питаются  [c.87]


Смотреть страницы где упоминается термин Последовательное соединение источников конденсаторов : [c.182]    [c.331]    [c.505]    [c.110]    [c.101]    [c.330]   
Справочник машиностроителя Том 2 (1955) -- [ c.331 ]



ПОИСК



Конденсатор

Конденсаторы Соединения

Последовательное конденсаторов

Последовательное соединение источников энергии конденсаторов

Последовательность

Последовательность Последовательность

Соединение Последовательное



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте