Cтраница 1
Квадратурная помеха часто имеет большую величину ( в 10 - 30 раз превышая минимальный полезный сигнал) и может существенно уменьшить передаточный коэффициент усилителя. Фазовый дискриминатор значительно снижает уровень квадратурного напряжения, так как выпрямленное напряжение на выходе ФЧВ пропорционально величине только полезного сигнала. После преобразования этого напряжения в переменное последнее оказывается свободным от квадратурной составляющей. [1]
Напряжение квадратурной помехи насыщает усилитель ( это особенно заметно в транзисторных усилителях, имеющих малые коллекторные напряжения) и тем самым затрудняет его нормальную работу. В следящих системах с двухфазным реверсивным двигателем переменного тока квадратурная составляющая и высшие нечетные гармоники могут вызвать статическое смещение нуля системы. [2]
Подавляя квадратурную помеху, фазовый дискриминатор вызывает другую помеху ( дрейф нуля) и, помимо этого, повышает уровень внешних наводок. Место включения ФД зависит поэтому от соотношения между величинами квадратурной помехи, дрейфа нуля и внешних электростатических и магнитных полей. [3]
На выходе фазового дискриминатора напряжение квадратурной помехи имеет переменную составляющую ЫБЫХ. [4]
Напряжение помех сдвинуто относительно полезного напряжения на 90 и называется обычно квадратурной помехой. Следовательно, напряжение V, снимаемое с электродов датчика расходомера, состоит из составляющих полезного напряжения и напряжения квадратурной помехи. Последнее соизмеримо по амплитуде с полезным напряжением и, не будучи скомпенсированным, перегружает усилитель измерительного прибора. [5]
![]() |
Схема однополупериодного фазового дискриминатора на полупроводниковых диодах. [6] |
В реальных условиях на вход фазового дискриминатора полезное напряжение подается вместе с квадратурной помехой. [7]
![]() |
Принципиальные схемы электромагнитных расходомеров - ИР-11 я ИР-61. [8] |
Отличительной особенностью измерительной схемы расходомера ИР-51 ( рис. 8.2, в) является автоматическое подавление квадратурной помехи преобразователя расхода и полупроводниковое исполнение измерительного блока. [9]
Из полученного выражения видно, что угол поворота отсчетного устройства прямопропорционален расходу, который не зависит от изменений напряжения питающей сети, от изменений сопротивления обмотки электромагнита, от температуры и изменения величины квадратурной помехи. [10]
Напряжение F, снимаемое с электродов датчика, сравнивается с напряжением двух компенсирующих элементов 3 и 4, один из которых ( 3) компенсирует полезное напряжение Fc, а другой ( 4) - квадратурную помеху Vu. В качестве компенсирующих элементов применены ферродинамические датчики, подвижные рамки которых перемещаются при помощи асинхронных двухфазных двигателей 6 и 8 следящих систем расходомера. [11]
Для лучшей стабильности нулевого уровня усилителей приборов, измерительные цепи которых выдают сигнал, содержащий значительную квадратурную составляющую, регулятор коэффициента усиления, являющийся в то же время регулятором чувствительности системы, следует ставить после каскадов, подавляющих квадратурную помеху. [12]
На измерительную схему прибора при ее уравновешивании могут влиять: разность температур дифференциальных трансформаторных катушек датчика и автоматического прибора, вызывающая дополнительную погрешность на каждые 10 С до 0 1 - 0 15 % от пределов измерения; зона чувствительности двигателя; изменение сопротивления линии связи; разные фазовые сдвиги напряжений во вторичных обмотках дифференциальных трансформаторов по отношению к фазе напряжения возбуждения, приводящее к появлению квадратурной помехи. [13]
![]() |
Измерительный элемент системы регулирования скорости, работающей на переменном токе. [14] |
Например, в схеме измерительного элемента системы регулирования скорости, изображенного на рис. 2.2, такой помехой ( отличающейся от полезного сигнала по частоте) являются коллекторные пульсации тахогене-ратора ТГ, которые поступают на вход усилителя постоянного тока вместе с медленно меняющимся полезным напряжением. Причиной появления квадратурной помехи чаще всего служат фазовые сдвиги в отдельных элементах системы. [15]