Cтраница 1
Выходное напряжение усилителя постоянного тока пропорционально яркости вспышки кристалла, которая в свою очередь пропорциональна интенсивности гамма-излучения. Это позволяет записать на диаграмме кривую изменения плотности перекачиваемого по трубопроводу нефтепродукта по ослаблению или усилению гамма-излучения. [1]
Выходное напряжение усилителя постоянного тока 2, связанное линейно с величиной и знаком измеряемого напряжения, поступает на второй вход сигнального компаратора, который срабатывает в момент равенства измеряемого и пилообразного напряжений. [2]
Ограниченность выходного напряжения усилителя постоянного тока должна серьезнейшим образом учитываться при конструировании вычислительных приборов. Действительно, до сих пор мы не накладывали никаких ограничений на величины напряжений, действующих в схеме, лишь бы между этими напряжениями имели место требуемы зависимости. Теперь мы видим, что ни одно из напряжений в схеме вычислительного прибора не должно превышать максимального значения выходного напряжения усилителя, так как в противном случае это может привести к появлению очень больших погрешностей. [3]
Как нам уже известно, выходное напряжение усилителя постоянного тока всегда устанавливается таким, что сумма токов, притекающих к суммирующей точке, а следовательно, сумма выходного напряжения фотоумножителя и напряжения с выхода потенциометра Я равняется нулю. Подадим выходное напряжение усилителя постоянного тока на вертикальные отклоняющие пластины трубки, а ручку потенциометра П отрегулируем таким образом, что бы указанное состояние равновесия достигалось в том и только в том случае, когда ровно половина светового пятна закрыта световой маской. Ясно, что при таких условиях независимо от величины напряжения на горизонтальных пластинах положение электронного луча в трубке всегда будет следить за контуром маски. [4]
Ручку выбранного потенциометра вращают в одном и том же направлении до тех пор, пока одно из выходных напряжений усилителей постоянного тока не станет равным нулю. После этого неизвестная величина, которая представляется выходным напряжением данного усилителя, включается в число свободных неизвестных. [5]
Входная схема, стабильно работающая при изменениях накального и анодного напряжений. Схема сос юит из сбалансированного моста и дифференциального усилителя с однотактным выходом. [6] |
Второй вход часто используется для балансировки схем ( см. входной каскад в схеме на рис. 3 - 78), а также в схеме усиления с автоматической стабилизацией нуля, где он служит местом, куда подается выходное напряжение усилителя постоянного тока с преобразованием сигнала. [7]
Как нам уже известно, выходное напряжение усилителя постоянного тока всегда устанавливается таким, что сумма токов, притекающих к суммирующей точке, а следовательно, сумма выходного напряжения фотоумножителя и напряжения с выхода потенциометра Я равняется нулю. Подадим выходное напряжение усилителя постоянного тока на вертикальные отклоняющие пластины трубки, а ручку потенциометра П отрегулируем таким образом, что бы указанное состояние равновесия достигалось в том и только в том случае, когда ровно половина светового пятна закрыта световой маской. Ясно, что при таких условиях независимо от величины напряжения на горизонтальных пластинах положение электронного луча в трубке всегда будет следить за контуром маски. [8]
Us, Ue представляют собой выходные напряжения усилителей постоянного тока. [9]
Преобразователь с квадратичной характеристикой обеспечивает измерение среднеквадрэтического ( действующего) значения напряжения любой формы, включая импульсные и шумовые. На нагреватель первого термопреобразователя ТП поступает выходное напряжение широкополосного усилителя, а на нагреватель второго 7772 - выходное напряжение усилителя постоянного тока, являющееся напряжением обратной связи. Возникающая на выходе термопреобразователей разность термоЭДС усиливается усилителем постоянного тока и подается на индикатор. Такой детектор обладает высокой точностью преобразования, работает на низких уровнях напряжения и весьма стабилен во времени. [10]
Точность работьГ - схемы, являющейся замкнутой системой автоматического регулирования, в которой скважность автоматически поддерживается пропорциональной напряжению их ( так называемая время-импульсная следящая система), обусловлена большим коэффициентом усиления разомкнутой системы. Преимущества такой схемы заключаются в несущественном влиянии на точность преобразования нестабильности амплитуды пилообразного напряжения и его небольших отклонений от линейного, нестабильности коэффициента усиления и дрейфа выходного напряжения усилителя постоянного тока. [11]
Схема перемножения переменных с блоками нелинейности. [12] |
Суммирующая точка усилителя постоянного тока соединена с двумя резисторами. Вход блока нелинейности БН3 соединен с выходом усилителя постоянного тока. Это схема следящей системы, в которой выходное напряжение усилителя постоянного тока всегда обеспечивает равенство его входных напряжений. [13]