Cтраница 4
Амплитуду сигнала регулируют в пределах от 0 до UBX, изменяя положение движка потенциометра R и тем самым регулируя усиление всего тракта. [46]
![]() |
Суммирующий усилитель. [47] |
Существенную роль может играть погрешность, обусловленная механической и электрической нестабильностью положения движка потенциометра. [48]
Например, напряжение вх.нач. определяется положением движка потенциометра П и при выбранном положении движка потенциометра величина наклона Ъ линейного отрезка определяется положением движка потенциометра Пг и отношением R0 / Rs - Следует отметить, что при синтезе схем диодных элементов ( рис. 4.16 6) необходимо помнить, что напряжения, снимаемые с диодных элементов, суммируются при помощи суммирующего усилителя, который изменяет знак входного напряжения. Поэтому, если на входе усилителя включается диодный элемент, образующий отрезок, лежащий, например, в I квадранте, то на выходе усилителя образуется линейный отрезок, лежащий во II квадранте. [49]
![]() |
Блок-схема АПЧиФ. СС - схема сравнения. Иф - интегрирующий фильтр. УПТ - усилитель постоянного тока. ЗГ - задающий генератор. ВК - выходной каскад строчной развертки. [50] |
Это напряжение создается анодным током лампы видеоусилителя; величина его зависит от положения движка потенциометра, изменяющего напряжение смещения на сетке лампы Л12 и величину негативной обратной связи. [51]
![]() |
Схема для экспериментального снятия амплитудно-фазовой частотной характеристики операционного усилителя.| К определению фазо-частотной характеристики усилителя. [52] |
Для построения фазо-частотной характеристики используется вольтметр Уз, с помощью которого изменением положения движка потенциометра определяется минимальная величина напряжения, соответствующая разности ( относительно 180) между векторами величин ывых и ывх. [53]
![]() |
Диодный элемент с сопротивлением нагрузки. а-принципиальная схема. б-эквивалентная схема. [54] |
Величина выходного напряжения ывых ( см. рис. 4.13, а) определяется положением движка потенциометра П2, соотношением сопротивлений Ri и R2 и величиной входного напряжения. [55]
![]() |
Блок-схема автоматич. компенсатора для измерения напряжения с неизменной фазой.| Схема компенсатора.| Автоматич. компенсатор пост, тока. [56] |
Измеряемое напряжение MV ( рис. 1) непрерывно сравнивается с известным для каждого положения движка потенциометра л напряжением обратной связи кос. [57]
![]() |
Блок-схема автоматич. компенсатора для измерения напряжения с неизменной фазой.| Схема компенсатора. [58] |
Измеряемое напряжение их ( рис. 1) непрерывно сравнивается с известным для каждого положения движка потенциометра я напряжением обратной связи иж. [59]
Так, в примере с системой регулирования температуры, описанной выше, какому-либо положению движка потенциометра соответствует определенная температура Т помещения только в том случае, если условия отопления помещения остаются неизменными: открывание какого-либо окна изменяет Т при неизменном положении движка. Следовательно, чтобы эффективно управлять какой-либо выходной величиной, недостаточно ограничиться только установлением какой-либо величины управляющего воздействия. Необходимо ( как это бывает в действительности) контролировать, как выполняется приказ, и в случае необходимости изменять его. [60]