Трансформаторын хамгийн их үр ашгаас хамгаалагдсан байдаг. Трансформаторын CCD утга

Цахилгаан машинаас ялгаатай нь трансформатор нь нурж унах эд ангигүй тул ашиглалтын явцад механик алдагдал гардаггүй. Трансформаторыг ажиллуулах явцад гарах зардлаас өмнө гистерезис (цөмийг тогтмол эргэлтийн соронзлолтын үр дүнд), эргүүлэг үүсгэх, ороомгийн утсыг халаах зардал гардаг. Трансформаторуудад бусад зардал бараг байдаггүй.

Роторыг ороох өндөр давтамжтай үед салхины завсарын дотоод бүсээс тийрэлтэт онгоцууд нь роторын тийрэлтэт эргэлтийн соронзон орны нөлөөгөөр ротор руу шууд нийлүүлдэг. Үүний үр дүнд роторын ороомог илүү их дэмжлэг үзүүлж, илүү их урсдаг бөгөөд энэ нь бага хурдтай эргүүлэх моментийг бий болгодог. Хэрэв хөдөлгүүр нь нэрлэсэн хурдны хязгаарт хүрсэн бол роторын хурд үргэлж бага байх ба нарийн хөдөлгөөн нь үр дүнтэй байх магадлал багатай. Үүний үр дүнд роторын дамжуулагчийг хэт их хэмжээгээр таслах нь бага дэмжлэгийн үнэ цэнэ, улмаар бага зэрэг уналтад хүргэдэг.

Трансформаторын үйл ажиллагааны коэффициент нь үйлдвэрлэсэн идэвхтэй хүчдэлийг шахсантай харьцуулсан харьцаа юм

де - Ирмэгээс ирэх жин, дарамтанд орох жин.

Тиймээс нэрлэсэн хүчдэлийн трансформаторын CCD-ийг бодитой тодорхойлохын тулд анхдагч болон хоёрдогч ороомгийн хурцадмал байдлыг багасгах шаардлагатай. Хоёрдогч ороомгийг асаах замаар энэ алдагдлыг арилгаж болно (Зураг 3-10). Тоди (тархалтын урсгал бага) ба хүчдэлийг амметр ба вольтметрийн уншилт дээр үндэслэн тооцоолж болно, хоёр дахь индикаторыг асаана уу. Энэ арга

Эгц шинж чанарын ачаар мотор нь өндөр хурдтай ажилладаг бөгөөд өндөр бүтээмжтэй, роторын зардал багатай байдаг. Дугуй булны хувьд агшилтын урсгалын нөлөө бага боловч нэрлэсэн хурцадмал байдал нь хамгийн их байдаг. Стандарт хөдөлгүүрүүд нь өндөр даралттай эсвэл давхар цацрагийн системээр ажилладаг. Роторын өөр хэлбэрүүд байдаг, тухайлбал саваа, саваа. Дамжуулагчийн хэлбэр нь ийм моментийн шинж чанарыг чичирдэг.

Статорын хүчдэлийн өөрчлөлт




Асинхрон моторын хувьд ийм хялбаршуулсан харилцааг ашиглаж болно. Асинхрон моторыг асаах үед илүү их урсгалыг хүлээн авдаг. Хөдөлгүүрийн ашиглалтын даралтыг өөрчлөхийн тулд хөдөлгүүр нь илүү их хүчин чармайлтаар бага хүчдэлд эхэлдэг. Нэг цагийн дараа гурвалжин холболтыг солихын тулд гадаад холбогчийг унтрааж, ороомгийн өмнө 400 В-ыг зогсооно. Толин тусгалтай мотор нь нэрлэсэн моментийн гуравны нэгийг л эзэлдэг. Онцлогын хүснэгтэд сүлжмэл ба ил тод холболтын нэрлэсэн хурцадмал байдалд шаардагдах хүчдэлийг харуулав.

QCD-ийн ач холбогдлыг медиан бус вимирийн аргын нэрээр сольсон. Энэ арга нь маш энгийн боловч нарийвчлал багатай, хэмнэлтгүй гэсэн хоёр сул тал бий. Бага нарийвчлал нь трансформаторын CCD нь маш өндөр (99% ба түүнээс дээш) бөгөөд зарим тохиолдолд (ялангуяа их даралттай трансформаторуудад) даралт бага зэрэг өөрчлөгддөг тул төхөөрөмжийн уншилтын бага зэргийн өөрчлөлтүүд үүсдэг. CCD-ийг тооцоолох үр дүнтэй ихээхэн нийцэж байна.

Өндөр асаалттай тийрэлтэт хөдөлгүүр болон механик эхлэх цочролыг нэмэлт зөөлөн эхлүүлэхийн тулд өөрчилж болно. Зөөлөн эхлүүлэх төхөөрөмжийг эхлүүлсний дараа холбогдсон байх ёстой.




Моторууд ихэвчлэн хамгийн их соронзон урсгалд бага анхаарал хандуулдаг. Дараа нь, хэрэв үнэр нь маш өндөр хүчдэлээс ажилладаг бол тэдгээр нь ирмэгийг давах хандлагатай байдаг бөгөөд урсгал нь пропорциональ бус байдлаар нэмэгддэг. Аж үйлдвэрийн хөдөлгүүрүүд нь ихэвчлэн тэдгээрийн хооронд бага зэрэг даралттай байхаар бүтээгдсэн байдаг бөгөөд өндөр ажиллах хүчдэл нь урсгалыг пропорциональ бус нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг бөгөөд ингэснээр эргүүлэх хүч их байх тусам хөдөлгүүрийг устгадаг.

Энэ аргын хэмнэлтгүй мөн чанар нь үүнд оршдог Агуу ВитратиТуршилтын явцад трансформаторын хэсгүүдийг нэрлэсэн хүч чадалд хүргэдэг. Тиймээс шууд вимирийн арга нь үйлдвэрлэлийн зогсонги байдлыг мэддэггүй, гэхдээ бага CCD-тай (жишээлбэл, анхны практикт) бага хүчдэлийн трансформаторуудад ашиглаж болно.

Роторын тулгуурыг солих

Тусгай хэрэгцээнд зориулж байх болно асинхрон моторөндөр роторын тулгууртай. Дэмжлэг өндөр байх тусам эргэлтийн хамгийн их эргэлт нь бага хурдтайгаар шилждэг. Ийм урд талын мотор нь үр ашиг багатай байж болох тул дулааны алдагдлыг багасгахын тулд биед илүү их хүч шаардагддаг. Илүү их хурцадмал үед богино залгааны арматурыг роторын гурван фазын ороомогоор сольж, төгсгөлүүд нь нэмэлт 3 цагирагтай цагирагтай холбогддог. Дараа нь роторын хурцадмал байдал нь гадны резисторуудаар үүсгэгддэг эсвэл хяналтын нэгжээр дамжуулан сүлжээнд нийлүүлдэг.

Үнэн хэрэгтээ трансформаторын CCD-ийг шууд бус аргаар, өөрөөр хэлбэл зардлыг тусад нь хуваарилах аргаар тодорхойлдог, учир нь трансформаторын CCD-ийг дараах байдлаар хийж болно.

ган дахь алдагдал (цөмд) ба дунд хэсгийн (ороомог дахь) алдагдал нь нээлттэй хэлхээ ба богино залгааны үед устаж үгүй ​​болдог.

Хэрэв та залгуураас гарвал энэ нь амьдралд аюулгүй биш юм. Хүчдэл нь өөрөө хүний ​​хувьд аюултай биш, харин түүний өмнө зөвхөн хүчдэл зогсонги байдалд ордог тул хүний ​​дундуур урсдаг урсгал юм. Дүрмээр, хамгийн их урсгал 50 мА нь аюултай амьдралд чухал ач холбогдолтой. Энэ нь бага усанд үхэх боломжгүй гэсэн үг биш юм.

Тиймээс хуруу нь хурцадмал байдалд байна. Замын гарц нь чөлөөтэй нэвтрэх боломжтой тул автомат машин ашиглахын тулд аюулгүй хүчдэлийг хангах шаардлагатай. 12-18 хүртэлх анхдагч хүчдэл нь нэрлэсэн байна. Дахин нэг удаа нэрлэсэн утга руу орцгооё.

Зардлаа илүү үр дүнтэй болгохын тулд сул зогсолтын хурд болон богино залгааны өмнө хоёуланг нь шалгах хэрэгтэй.

Сул зогсолтын өмнө анхдагч ороомог I-г нэрлэсэн хүчдэлээр хангаж, хоёрдогч ороомог II-ийг нээлттэй орхисон үед трансформаторт гангийн хаягдал гарч, гистерезис болон эргүүлэгт зарцуулагддаг (Зураг 3-). 11). Эдгээр алдагдал нь гүйдлийн давтамж ба соронзон урсгалын утгаас хамаарна. Гүйдлийн давтамж тогтмол (50 Гц) бөгөөд анхдагч ороомгийн нэрлэсэн хүчдэл дэх соронзон урсгал нь трансформаторыг ашиглаж байгаагаас үл хамааран бараг тогтмол байдаг тул үүнийг гангаар зарцуулдаг - энэ утгын хувьд энэ нь тогтмол байна. Тиймээс сул зогсолтын үед трансформаторын үйлдвэрлэсэн энерги нь зөвхөн ган хаягдал дээр зарцуулагддаг тул энэ хаягдлын эрчимийг эхний унтраалгад багтсан ваттметрээр хэмжиж болно. Гэсэн хэдий ч, энэ тохиолдолд сул зогсолттой тийрэлтэт хөдөлгүүртэй анхдагч ороомгийн цөмийг халаахад зарцуулах нь даатгал биш юм. Согтууруулах ундааны хэмжээ бага, гарсан зардал ч бага байна. Аль нотолгоо нь мөн k-ийн хувирлын коэффициент ба сул зогсолтын хурдыг харуулж байна.

Мережевагийн хүчдэлийг нэмэлт амьдралын блокийн дохиоллын хүчдэл болгон хувиргадаг. Аналог эхлэлийн багцад ирдэг амьдрал нь хамгийн энгийн төрөл юм. Трансформатор, Шулуутгагч, конденсаторыг орон сууцны ойролцоо холбоно.

Трансформатор нь хувьсах хүчдэл 230-ийн завсрын хүчдэл дээр ойролцоогоор дамжуулагч хүчдэлтэй ижил түвшинд хувьсах хүчдэлийг доргио. Трансформатор нь хоёр утас ороомогоос бүрдэнэ. Хүчдэлд нэг холболт хийгээд дараа нь урсгалаар урсдаг. Хөдөлгүүрийн нэгэн адил дуугаралт нь соронзон орон үүсгэдэг. Энэ соронзон орон нь хүчдэлийн өөрчлөлтөөр байнга өөрчлөгдөж байдаг. Соронзон орон нь нөгөө ороомог дээр ажиллаж, тэнд хүчдэл үүсгэдэг. Энэ нь муур соронзон орон дотор байгаа бөгөөд өөрчлөгдөж байна гэсэн үг юм.

Трансформаторын хоёрдогч ороомог богино холболттой бол.

анхдагч ороомог нь ийм бууруулсан хүчдэлээр тэжээгддэг (сургуулийн практикт, жишээлбэл, RNS-ийн дагуу), хэрэв ороомог дахь гүйдэл нь нэрлэсэн утгаас хэтрэхгүй бол трансформаторын хэлхээнээс шингээх энерги нь . ихэвчлэн трансформаторын ороомгийн утаснуудын дулааны алдагдалд зарцуулдаг (Зураг 3-12). Үнэн хэрэгтээ хоёрдогч ороомог богино холболттой үед хүчдэл нь анхдагч ороомог хүртэл буурдаг тул соронзон урсгал нь бүр бага байх ба соронзон урсгалын утгаас доогуур байрлах ган дахь алдагдал нь бас бага байдаг. Энэ нотолгоог богино залгааны нотолгоо гэж нэрлэдэг.

Трансформатор нь зөвхөн соронзон орны өөрчлөлтөөр ажилладаг тул трансформатор нь зөвхөн хүчдэлийн өөрчлөлтөөр ажилладаг. Хоёр ороомгийн ороомгийн тоо, утаснуудын зузаан нь индуктив хүчдэл, трансформатораас хэр их гүйдэл авах боломжтойг тодорхойлдог.

Трансформаторын үр ашгийг "нэвчилттэй судал" гэж нэрлэгдэх замаар хялбар бөгөөд хэмнэлттэй нэмэгдүүлэх боломжтой бөгөөд өнөөдөр хогийн ургамлын судалгүй трансформатор байдаггүй. Хүчдэлийн цөмд холбогдсон ороомгийг анхдагч ороомог, хүчдэлд холбогдсон ороомогыг хоёрдогч ороомог гэж нэрлэдэг.

Дараа нь ваттметр нь богино холболт үүсэх хүртэл анхдагч трансформатор руу шилжиж, хүчдэлийг харуулах бөгөөд энэ нь орчин дахь алдагдлыг илтгэнэ.

Эрчим хүчийг анхдагч ороомогоос хоёрдогч руу шилжүүлэх үедсайн, идэвхтэй нь хүчин чармайлтын цахилгааны хог хаягдлыг буруутгаханхан шатны дэмжлэг хоёрдогч ороомогΔР е1IΔР е2, түүнчлэн ган соронзон хэлхээний соронзон алдагдалΔ Рм (Эргэлтийн урсгал ба гистерезисын төрлүүд).

Трансформатор хажуу талд байна чухал параметрүүд. Нэрлэсэн давтамж: хүчдэлийн өөрчлөлт нь соронзон орны өөрчлөлтийг хэлнэ. Соронзон орон хурдан өөрчлөгддөг тул өгөгдлийн утгыг ямар давтамжтайгаар тохируулахыг мэдэх шаардлагатай. Трансформатор нь амь аврах төхөөрөмжөөр ажилладаг тул бид ойролцоогоор 50 Гц-ийн нэрлэсэн давтамжтай трансформаторуудыг зайлуулах хэрэгтэй.

Нэрлэсэн давтамжийг герцээр илэрхийлнэ. Нэрлэсэн хурцадмал байдал: Нэрлэсэн хүчдэл нь трансформаторын хүргэж чадах хурцадмал байдлыг илэрхийлдэг. Трансформатороос хог хаягдал үүсдэг тул 50%-иар илүү хурцадмал байдлыг шингээж, хамгаалалт багатай байдаг. Анхдагч хүчдэл: Анхдагч хүчдэл нь трансформаторыг ямар оролтын хүчдэлд ашиглахыг тодорхойлдог. dzherel zhivilnya нь Pervinna хүчдэлийн бути 230.

Эрчим хүчний диаграм. Эрчим хүчийг хувиргах үйл явцТрансформатор дахь энерги нь энергийн диаграмаар тодорхойлогддог ma (Зураг 2.26). Энэ нь хурцадмал байдлаас үүдэлтэй гэдэг нь ойлгомжтой.трансформаторын өгсөн ач холбогдол,

де Р 1 -Анхдагч ороомог руу ирмэгээс ирэх битүүмжлэл

Түлхэх Ридэх = П 1 - Δ Ридсэн1 - Δ R м,тэнхлэг дээр юу олох вэголын ороомог гэж нэрлэдэг дотоод цахилгаан соронзон трансформаторын хурцадмал байдал. Вон хэмжээс гэсэн үгтрансформаторын хэмжээ, хэмжээ.

Анхдагч мөр: Анхдагч мөр нь нэрлэсэн хүчдэлийг нийлүүлэх үед трансформаторын гаргадаг мөрийг хэлнэ. Хоёрдогч хүчдэл буюу нэрлэсэн хүчдэл: хоёрдогч хүчдэл нь нэрлэсэн хүчдэлээр цэнэглэгдэх үед трансформаторын хоёрдогч талд нийлүүлэх хүчдэл юм.

Хоёрдогч хүч ба нэрлэсэн хүч: Хоёрдогч хүч гэдэг нь трансформаторын нэрлэсэн хүчдэлийг нийлүүлэх чадлын хэмжээг хэлнэ. Ачаалалгүй хүчдэл: Трансформаторыг ашиглаагүй тул хоёрдогч хүчдэлийг гаргах шаардлагагүй, харин ийм нөхцөлд гол зүйл болох нээлттэй хэлхээний хүчдэлийг гаргана. Энэ нь хөдөлгүүртэй тэнцүү бөгөөд энэ нь хамгийн их гүйцэтгэлтэй, тэр ч байтугай бага сонирхол татдаг.

Корисна үйлдлийн коэффициент. Үр ашгийн коэффициентnoi dii трансформатор үүнийг харилцаа гэж нэрлэбитүүмжлэл Р 2 хүчин чармайлт гаргах хүртэл Р 1:

де Δ Р-Трансформатор дахь зардлын хураангуй .

Високи KKD утгуудтрансформаторыг зөвшөөрөхгүйтүүнийг хангалттай нарийвчлалтайгаар тодорхойлохмаш их шахалт Р 1 і Р 2, тэгээд л болоотооцоолох шууд бус аргаихээхэн хүчин чармайлтын зарцуулалтын төлөө.

Хэмжээ, холболт, холболт нь нэмэлт тайлбар шаарддаггүй. Аюулгүй байдлын тэмдэг. Аливаа трансформаторыг аюулгүй байдлын зарим шалгалтад хамруулдаг. Мөн хоёроос дээш ороомогтой трансформаторууд байдаг. Трансформатор ба хэлхээ нь ихэвчлэн хоёр үндсэн ороомог гэмтээдэг.

Нэг хүчдэл шаардлагатай бол нэг төрлийн эсвэл өөр өөр хоёрдогч хүчдэл шаардлагатай бол нэгээс олон хоёрдогч ороомогтой трансформаторыг ашигладаг. Трансформаторын хоёрдогч тал нь одоо моторуудад тохирсон аюулгүй шилжих хүчдэлтэй болсон.

Эрчим хүчний диаграмм дээр үндэслэн томъёо (2.50) нэг дороос харж болно

Зураг 2.26.Эрч хүчтэй

Гэсэн хэдий ч хөдөлгүүрийн хэсгүүд нь тогтмол хүчдэлийн дор ажилладаг тул хувьсах хүчдэлийг тогтмол хүчдэл болгон хувиргах ёстой. Шулуун хүнээс тусламж авахыг хичээ. Шууд шугам нь орон сууц, трансформаторын ашиглалтын хугацаа, дараа нь өргөтгөлийг хэсэгчлэн хариуцдаг.

Уурлаж байна янз бүрийн төрөлзөв. Галт тэрэг нь гүүр, тэгшлэгчээс илүү хүчтэй байдаг. Арьс брукивка шулуутгагч нь 4 диодоос бүрдэнэ. LED нь дамжуулагч бөгөөд урсгал ба хүчдэлийн ард тулгуурыг тойрон хөдөлдөг. Shchob vi zvetali хүндэтгэл дээр зөв сонголтдиодив. Мөн уралдааны хөдөлгүүрт өмхий үнэр мэдрэгддэггүй тул та эрүүл зам дээр шулуутгагч суурилуулсан уралдааны хөдөлгүүрийг vikorizing гэм буруугүй. Уралдааны хөдөлгүүрийг ашиглахад ямар нэгэн асуудал гарсан тохиолдолд амьдралын дэмжлэгийн сонголтыг баталгаажуулах шаардлагатай.

диаграм ма трансформатор

ГОСТ-ийн дагуу транс байдалд хүчин чармайлт гаргахыг зөвшөөрдөг Форматоруудыг гэж тодорхойлсонидэвхгүй мөрийн өгөгдөлЭнэ бол богинохон эргэлзээ юм. Үр дүнд нь татгалзах Энэ нь өндөр нарийвчлалтай,нэмэлт ул мөрийг бүртгэх үед хэлтэрхийтрансформатор ажиллахгүй байнадавуу тал байхгүй. Следчисайн уу, бүх хүчин чармайлт, би алхаж байнаанхдагч ороомгийг юу болгодог,нөхөн төлбөрт зарцуулсанnyomu vtrat дээр илчлэгдсэн.

Нэг талаас, хувьсах хүчдэл нь Шулуутгагч болж хувирдаг, нөгөө талаас хүчдэл нь алдаатай байдаг postynogo strum. Тогтвортой хүчдэл нь өмнөх шигээ бага хэмжээний хувьсах хүчдэлтэй тул конденсатор нь Шулуутгагчийн гаралттай холбогдсон бөгөөд энэ нь "хэт их импульс" -ийг улам бүр бууруулдаг.

Одоо шийдээд бэлтгэлдээ орцгооё. Тогтмол гүйдлийн тэжээлийн хангамжийг гар хянагчаар дамжуулан замд холбосон. Хэрхэн байнгын хурцадмал байдал, сөрөг эсвэл эерэг байх нь ярианы аль туйлаас хамаарна хяналтын цэгүүд. Эерэг зүйлд сөрөг талдаа их ачаалал өгөхийн хэрээр хурцадмал байдал эерэг байхын тулд бид лавлах цэгийг тогтоодог.

Хөдөлгүүр сул зогсолтын эргэлтэнд хүрэх үед IЭхний ороомог дахь 0 жижиг, цахилгаан эрчим хүчний зарцуулалтаас зайлсхийх боломжтой. Үүний зэрэгцээ соронзон урсгал нь гүйдлийн үеийн урсгалтай бараг тэнцүү байдаг, учир нь түүний утга нь трансформаторт хэрэглэсэн хүчдэлээр тодорхойлогддог. Соронзон алдагдал нь соронзон урсгалын утгын квадраттай пропорциональ байна. За, хангалттай нарийвчлалтайгаар үүнийг анхаарч үзээрэй Ачаалалгүй болон нэрлэсэн анхдагч хүчдэлийн үед трансформатораар шахагдсан ижил чадалтай соронзон голын гангийн соронзон алдагдал; tobto.

Бидний лавлах цэг болгон сонгосон туйлуудыг масс эсвэл сөрөг терминал гэж нэрлэдэг. Нөгөө туйлыг эерэг туйл гэж нэрлэдэг. Хоёр шонгийн нэг нь нэг замын уулзвартай шууд холбогддог. Каррерагийн нөхцөл байдал ийм байна. Боловсруулж буй бүх зүйл нь гарын авлагын хянагчийн гаралттай холбогддог.

Диаграммд потенциометр бүхий хоёр гарын авлагын удирдлагыг харуулав. Хэрэв та одоо машиныг гадаргуу дээр байрлуулж, холбох элементийг дарвал бүх зүйл хөдөлгүүрийн хэсэгт тайлбарласны дагуу ажиллах болно. Өмнөх бүх туршилтууддаа бид амьдралын хурцадмал байдал нь амьдралын хурцадмал байдлыг өөрчилдөггүй гэж үзсэн. Гэсэн хэдий ч амьдралын энгийн хөгжилд санаа зовох шаардлагагүй, жишээлбэл, аналог эхлэлийн багцууд.

Нийт цахилгааны зардлыг тооцоолохын тулд хялбаршуулсан орлуулах хэлхээг ашиглах боломжтой (хуваа. Зураг 2.23, A)үүнийг хүндэтгэ би" 2 = I 1 . Үүнтэй хамт

de ΔР el.nom – нэрлэсэн хүчдэлийн нийт цахилгаан зарцуулалт.

Ороомогуудын температурын хувьд - ΔP хүчдэл ба хүчдэлийн u хүртэлх алдагдлыг авах оюуны температур: халаах эсэргүүцлийн A, E, B ангиллын тусгаарлагчтай тос ба хуурай трансформаторын хувьд (хуваа § 12.1) температур 75 ° C; халаалтын эсэргүүцлийн ангиллын тусгаарлагчтай трансформаторын хувьд F, N - температур 115 ° C.

Хүлээгдэж буйгаар трансформатор нь хүчдэл нь нээлттэй хэлхээний хүчдэлтэй тэнцүү байх болно. Нэрлэсэн хайрцагаар цэнэглэх үед цилиндр нь нэрлэсэн хүчдэлээс бага тэжээл өгдөг. Одоо илүү их хий ялгарах үед тэр даруй их урсгал урсаж, хөдөлгүүр эргэж эхэлдэг. Нэг талдаа потенциометр дээрх хүчдэл буурч, нөгөө талаас трансформаторын хүчдэл тасардаг. Үүнээс гадна индуктив хүчдэл нэмэгдэж эхэлдэг. Үүний дараа хөдөлгүүр унасан боловч эргэлт нь өндөр хэвээр байгаа тул хөдөлгүүр хурдан эргэдэг.

Утгыг P тэнцүү даралтыг ашиглан хангалттай нарийвчлалтайгаар авч болноөмнө Богино холболт үүсэх үед трансформаторт мэдрэгддэг ,аль нь нэрлэсэн струмын хувьд хийгдэнэ. Энэ үед AR M ган дахь соронзон алдагдал нь бүр бага бөгөөд хүчдэлийн хүчтэй өөрчлөлтөөс болж DP-ийн алдагдалтай тэнцүү байна. У 1 Дараа нь трансформаторын соронзон урсгалыг тэдэнтэй хамт ашиглаж болно. Ийм байдлаар

Илүү их зарцуул

P (2.51) ба эмч нарын утгыг орлуулах нь мэдэгдэж байгаа зүйл юм

Давуу талыг харгалзан KKD-ийн хадгаламж.(2.57) хувьд CCD-ийн хадгалах багтаамжийг харах цэгээс тодорхойлох боломжтой (Зураг 2.27, A).β = 0 үед корисын хурцадмал байдал ба CCD нь тэг болно. CCD-ийн эрч хүч нэмэгдэх тусам эрчим хүчний тэнцвэрт байдалд гангийн соронзон алдагдлын утга өөрчлөгдөж, энэ нь улам бүр чухал болж хувирдаг. Энэ утгад (β, CCD-ийн оптик муруй хамгийн дээд хэмжээнд хүрч, дараа нь эрэлт нэмэгдэж байгаагаас болж өөрчлөгдөж эхэлдэг. Үүний шалтгаан нь ороомог дахь цахилгаан алдагдлын хүчтэй өсөлт бөгөөд энэ нь квадраттай пропорциональ хэмжээгээр нэмэгддэг. урсгал, тэгвэл.