Cтраница 4
Инвертор, собранный на операционном усилителе Л2, Обеспечивает положительную обратную связь генератора, а напряжение на его выходе противоположно по знаку выходному напряжению интегратора. [46]
При сравнении вышеуказанных двух сигналов на выходе НО возникает напряжение, имеющее вид прямоугольных импульсов положительной и отрицательной полярности, относительная длительность которых пропорциональна выходному напряжению интегратора ручного управления. [47]
![]() |
Функциональная схема дифференцирования неявным методом. [48] |
Если равенство ( 62) не выполняется, то на входе усилителя появится сигнал ошибки t / c 0 t / BX - ( / 0, где ( / 0 - выходное напряжение интегратора. Напряжение сигнала ошибки усили - - вается усилителем в А раз, после чего подается на вход интегратора. [49]
В исходном состоянии, когда потенциалы входа и выхода-усилителя близки к потенциалу корпуса, а потенциал коллектора транзистора положительный, диоды Д1 и Д2 открыты и протекающие через них токи определяют начальный уровень выходного напряжения интегратора. В режиме формирования пилообразного напряжения потенциал коллектора транзистора Т1, а следовательно, и анодов диодов Д1 и Д2 становится отрицательным, в результате чего диоды закрываются и не оказывают влияния на режим усилителя. [51]
Определим начальные значения машинных переменных для решения дифференциального уравнения ( 124), если заданы начальные значения х ( 0) и х ( 0), которым в схеме моделирования ( см. рис. 76, б) соответствуют напряжения U ( 0) и Ui ( 0) - выходные напряжения интеграторов. [52]
На вход интегратора подается известное по значению постоянное напряжение U ( l, полярность которого противоположна полярности Ux. Выходное напряжение интегратора линейно уменьшается и в момент / 3 становится равным нулю. Этот момент фиксируется устройством сравнения УС, представляющим собой разомкнутый широкополосный усилитель постоянного тока. В момент ta заканчивается второй такт преобразования. [53]
![]() |
Блок-схема импульсного интегрального вискозиметра с компенсационной схемой. [54] |
Колебательное экспоненциально затухающее напряжение, генерируемое преобразователем, проходит через усилитель У и затем подается на детектор Д и интегратор И. Выходное напряжение интегратора поступает на компенсатор / С, куда одновременно подается опорное напряжение от источника О. Двигатель компенсатора изменяет частоту генератора до тех пор, пока напряжение на выходе интегратора не станет равным опорному напряжению. Измерительное устройство ИУ измеряет частоту генератора, являющуюся показателем вязкости жидкости. [55]
![]() |
АЦ-преобразователь, реализующий метод двойного интегрирования. [56] |
Второй метод измерений, при котором интегрируется не только опорное, но и входное напряжение, иллюстрируется рис. 24.28. В состоянии покоя ключи Sa и S2 разомкнуты, а ключ S3 замкнут. Выходное напряжение интегратора равно нулю. [57]
![]() |
Блок-схема интегрального астатического вискозиметра. [58] |
Колебательное экспоненциально затухающее напряжение, генерируемое преобразователем Я, возбуждаемым генератором Г, проходит через усилитель У и затем подается на детектор Д и интегратор И. Выходное напряжение интегратора поступает на компенсатор К, куда одновременно подается опорное напряжение от источника О. Двигатель компенсатора изменяет частоту генератора, пока напряжение на выходе интегратора не станет равным опорному напряжению. Устройство ИУ служит для измерения частоты генератора, являющейся показателем вязкости жидкости. [59]
При переводе интеграторов в режим фиксации решения входные цепи автоматически отключаются. Значение выходных напряжений интеграторов остаются постоянными. По сигналу пуск процесс интегрирования продолжается с того места, где было фиксировано решение. По сигналу исходное состояние машина переходит в режим задания начальных условий. [60]