Cтраница 1
Интегрирующий контур в отличие от дифференцирующего в определенной полосе частот дает на выходе сигнал, отстающий по фазе от входного. [1]
![]() |
Типовая блок-схема прибора с индукционным сейсмическим вибродатчиком для измерения колебаний. [2] |
Интегрирующий контур состоит из сопротивления 0 и конденсатора Сх. После интегрирования сигнал, пропорциональный вибросмещению, поступает на усилитель, который выполнен на полупроводниковых триодах и состоит из двух ячеек. Каждая ячейка представляет собой двухкаскадный усилитель с эмиттерным повторителем, охваченный глубокой отрицательной обратной связью. [3]
Интегрирующий контур в) формирует на выходе сигнал, пропорциональный сигналу на входе и его интегралу. [4]
Интегрирующий контур каждого слоя состоит из 20 ячеек омических сопротивлений и емкостей. При этом для удобства работы в ячейках предусмотрены сменные блоки емкостей и переменные резисторы. [5]
Интегрирующий контур состоит из 40 ячеек сопротивлений и емкостей. Ячейки в модели с помощью тумблеров ( Т - Тъ) разбиты на несколько групп, содержащих 1, 2, 3, 4 ячейки, и три группы по 10 ячеек в каждой. Каждая ячейка состоит из переменного сопротивления и конденсатора. [6]
Интегрирующие контуры фактически представляют собой фильтры низких частот. [7]
![]() |
Эквивалентная схема интегратора с последовательным контуром и эпюра напряжения на контуре. [8] |
Шунтирование интегрирующего контура не всегда может обеспечить гашение остаточных колебаний в короткое время. [9]
Напряжение интегрирующего контура подается на сетку лампы Лз, которая является электронным реле. В анод Лз, питаемый от обмотки / / силового трансформатора, включена обмотка возбуждения электромагнитного реле Р типа МКУ-48, контакты которого используются для сигнализации и блокировки. На сетку Лз также подается постоянное отрицательное напряжение смещения с делителя, состоящего из сопротивлений Re - RT. Величина этого смещения может регулироваться при помощи переменного сопротивления Не. Потенциал сетки лампы Лз определяется суммой напряжений смещения и интегрирующего контура, включенных навстречу. Напряжение смещения устанавливают такой величины, чтобы при отсутствии пламени, когда напряжение на интегрирующем контуре невелико, лампа Лз была заперта. [10]
В интегрирующем контуре блока электрической модели погрешности вызваны утечкой в конденсаторах и изоляционных материалах. [11]
На границах интегрирующего контура включены переменные сопротивления, с помощью которых устанавливаются соответствующие значения коэффициентов теплоотдачи в случае граничных условий третьего рода. RB будет, очевидно, соответствовать граничным условиям первого рода. Электрические схемы блока питания, катодных повторителей остаются такими же, как в случае однослойной стенки. [12]
Определить параметры интегрирующего контура ( рис. 3 - 5 - 1 8), включенного последовательно в систему, заданную в задаче 3 - 5 - 1, и обеспечивающего запас устойчивости по фазе ( 50 - 60) и запас устойчивости по амплитуде порядка - ( 30 - 40) дб. [13]
С помощью интегрирующего контура получается изменение его перемещения во времени, а с помощью дифференцирующего контура - изменение ускорения ( перегрузки) во времени. Отсюда возникает и возможность стабилизации колебаний не только по амплитуде скорости движения, но и по амплитуде перемещений или амплитуде ускорений. [14]
Отмеченные свойства интегрирующих контуров определяют их назначение. Они вводятся в состав регулятора для понижения уровня высокочастотных помех, а также для повышения точности системы при медленно меняющихся воздействиях. [15]