Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Это всё тот же обмен энергией между двумя её накопителями — в данном случае между конденсатором Ск и катушкой Lк. Сначала конденсатор разряжается, напряжение на обкладках падает, ток через катушку нарастает, и всё больше энергии перекачивается из электрического поля в магнитное. В какой-то момент в него переходит вся энергия, полученная конденсатором от батареи, и картина чем-то напоминает маятник, который, набрав максимальную скорость, проходит через нейтральную линию и начинает отклоняться в противоположную сторону.



ВК-175.Ещё одно схемное решение из числа тех, что неизвестные изобретатели ежегодно делают миллионами. У вас есть батарейка с постоянным напряжением 6 вольт, а аппарату нужно тоже постоянное напряжение, но 1000 вольт. Как его получить? Решение простое. Сначала с помощью транзисторного генератора превратим 6 вольт постоянного напряжения в 6 вольт переменного. Затем трансформатором повысим 6 вольт до 1000 вольт. И, наконец, выпрямим эти 1000 вольт мостовым выпрямителем.



Р-69. НЕСЛОЖНЫЕ ОБЫЧНО КОМБИНАЦИИ ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ДОРОГ. Синусоидальные составляющие сложного сигнала — это не только формулы теоретиков. Эти составляющие реально выделяют, направляют по нужным путям или, наоборот, не пропускают туда, куда не нужно. Причём такие операции производят довольно простые схемы с общим названием «фильтры». Так, например, фильтр из резистора Rн и конденсатора Сф (1) не пропускает к нагрузке Rн высокочастотные составляющие из спектра сложного сигнала. Элементы фильтра подобраны так, что этим составляющим легче пройти через конденсатор, чем через нагрузку. В другом таком же фильтре (2) ёмкость конденсатора в 10 000 раз больше, и поэтому он отводит от нагрузки ещё и низкочастотные составляющие. Теперь посмотрим на типичные фильтры выпрямителя (3, 4). Постоянная составляющая пульсирующего тока, который приходит от выпрямителя, через Rф попадает в нагрузку Rн (3), а переменным составляющим намного легче замкнуться через малое для них ёмкостное сопротивление конденсаторов Сф1 и Сф2 с достаточно большой ёмкостью. Ещё больше ослабляет переменные составляющие катушка индуктивности (дроссель) Lф (4). И,наконец, последняя схема (5) — резонансный фильтр LфкCфк, который настроен на принимаемую станцию, то есть на частоту одной из составляющих спектра сложного входного сигнала Uвх.


Ток в цепи, а вместе с ним магнитное поле катушки Lк, проскочив своё максимальное значение, начинают уменьшаться, и при этом в катушке Lк наводится э.д.с. самоиндукции, которая вновь заряжает конденсатор Ск, но уже в противоположной полярности — на той пластине конденсатора, где был «плюс», появляется и нарастает «минус», там, где был «минус», нарастает «плюс». Затем, перекачав себе всю энергию, которая была в магнитном поле катушки, конденсатор начинает разряжаться, в цепи нарастает ток обратного направления, конденсатор вновь перезаряжается, («плюс и «минус» оказываются там, где в самом начале их создала батарея), и всё повторяется сначала.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Квантовая механика и интегралы по траекториям
Квантовая механика и интегралы по траекториям

Оригинальный курс квантовой механики, написанный на основе лекций известного американского физика, лауреата Нобелевской премии Р. П. Фейнмана. От всех существующих изложений данная книга отличается как исходными посылками, так и математическим аппаратом: в качестве отправного пункта принимается не уравнение Шрёдингера для волновой функции, а представление о бесконечномерном интегрировании по траекториям. Это позволяет наглядным и естественным образом связать квантовое и классическое описания движения. Формализм новой теории подробно развит и проиллюстрирован на примере ряда традиционных квантовых задач (гармонический осциллятор, движение частицы в электромагнитном поле и др.). Книга представляет интерес для широкого круга физиков — научных работников, инженеров, лекторов, преподавателей, аспирантов. Она может служить дополнительным пособием по курсу квантовой механики для студентов физических специальностей.

Ричард Филлипс Фейнман , Ю. Л. Обухов

Физика / Образование и наука