1、“..... 当这样使用时,电容换向器能够密切接近由所施加的限制热扰动引起的搅动,兆欧电阻产生生。 伺服反馈提供了个系统,其中的灵敏度几乎是完全独立的。 变化换向器或放大器的增益,伺服机构连续地保持输入无效。 然而,变异却影响获得再平衡的速度。 因此,在这种情况下,响应是快速变化的响应于快速,输入的变化得到了改善。 跨导有反系统图完成电容换向器静电中所用的放射性测井试。 图响应的电容换向器静电系,图中所示,在突然施加具有伏信号,兆欧电阻内部源......”。
2、“.....通过该流从同步滤波输出电流,即整流器。 在此条件下,如图,系统的性能是大大改变。 输出电流变为基本上独立的扩增的电容换向器的真空和管电路,输出相对于输入线性增强,并且度最好的表达为跨导电导。 在实践中,毫伏的跨导,是很容易实现的。 可以看出,这又是振幅的函数运动,这种跨导是取决于换向器放大,并且体现所述放大器的稳定性。 通过使用过所有的负反馈实现相当大的稳定性改善,通过扰的影响......”。
3、“.....这是是同步的整流作用其中反过来,驱动将同步于电容换向器运动。 图显示出这样的安排。 由于相当大的输出电流是在没有明显的电流消耗在静电计的输入端子得到的灵敏获得直流电流放大,其幅度和极性的是由输入直流电动势在实践中确定,同步整流器用于此的目的是方便双平衡环调制器。 采用同步整流的作用,并不只保存输出和输入之间的极性关系,而且最大限度地减少了微音及其他电路干电容换向器生产......”。
4、“.....它的频率是换向器运动的相位,其中,反转与输入信号的极性,是未能放大的输出信号,并将其应用到同步整流,以此,电压转换系数输出电压直流电计的输入端子得到的灵敏获得直流电流放大,其幅度和极性的是由输入直流电动势在实践中确定,同步整流器用于此的目的是方便双平衡环调制器。 采用同步整流的作用,并不只保存输出和输入之间的极性关系,而且最大限度地减少了微音及其他电路干电容换向器生产。 通过负反馈幅值稳定由于电容换向器生产交流输出信号的幅度是外加直流的函数电动势......”。
5、“.....其中,反转与输入信号的极性,是未能放大的输出信号,并将其应用到同步整流,以此,电压转换系数输出电压直流输入电压米。 这种转换系数接近,与带的最小间距相比,其运动变大。 进行能量转换,然而是比通常大得多当输出电压通常与输入极低的进行比较,阻抗直流由于,其中是介电常数,是面积,在电极中,是电极之间的最小距离,而是振幅运动。 当足够大时,在运动的个周期中电极上的电荷没有明显变化......”。
6、“.....因示,是由个固定的刚性板和芦苇形成驱动谐波在磁驱动电路中形成个固定的频率。 振动片的能量慢慢在耗散,其作为增加该系统的电能再现。 振动电极正弦运动的瞬时电容由下式给出这是必要的和其安装的漏电阻在电路中保持比其他电阻高。 此耦合电路的基本元件是振动冷凝器。 它可以表明这个设备不仅提供反相直流信号转换成交流信号的方法,而且同时还提供了种扩增的手段。 该振动冷凝器如图所保持振动的常数。 ,隔离耦合电路从交流加载的直流源。 这是通过冷凝器进行......”。
7、“.....因为它被用于普通的真空管样,必须防止任何电网电流通过电阻,为此是非常重要的电路操作。 情况下完成的。 是所述源的电抗,并且平行在的幅度增量变化将会被削弱。 ,提供由和决定的时间常数,即与比较期间振动的平均值。 这是运行的必需因素,以使在振动冷凝器基本上充电期间保情况下完成的。 是所述源的电抗,并且平行在的幅度增量变化将会被削弱。 ,提供由和决定的时间常数,即与比较期间振动的平均值。 这是运行的必需因素......”。
8、“..... ,隔离耦合电路从交流加载的直流源。 这是通过冷凝器进行。 但是,可以通过使用反馈电路来克服,如图所示。 改变放大的效果可以通过增加无限期地降低了量的反馈。 个数字调制器进行了研究,特别是那些可变容量的型以下简称为电容换向器和可变电阻型接触器。 在般情况下,人们发现,在接触型更适用于相对低电压源的电路阻抗小于约欧姆和电容式换向器更适用于高源电路阻抗。 对于电离电流测量,电容性换向是优选的。 已发现不太理想的可变电感式调制器......”。
9、“..... 图二更新的基本电路电容换向器图表示的静电电路基本组成部分。 本质上,它是个直流之间的耦合源装置,或个缓慢变化的和个交流放大器。 要静电成功运行,耦合电路必须执行四个功能,在任何时候生成个交流耦合。 这是通过以恒定的频率完成振电容器振动。 ,从源振动冷凝器隔离直流的无功分量。 这是由电阻与进行完成的,比较这可能是作为小源,这是在与外部的电阻电容并行情况下完成的。 是所述源的电抗,并且平行在的幅度增量变化将会被削弱。 ......”。
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