Возвратная разность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда ты сделал что-то, чего до тебя не делал никто, люди не в состоянии оценить, насколько трудно это было. Законы Мерфи (еще...)

Возвратная разность

Cтраница 2


Годограф возвратной разности неустойчивого усилителя с ОС изображен на рис. 2.35, в. Критическая точка ( - 1; 0) охватывается годографом, поэтому усилитель неустойчив.  [16]

17 Простая система с Р Ф 1, Р Ф оо.| Измененная форма системы, показанной на, с выделенной ветвью с усилением а. [17]

Нуле вая возвратная разность Fx есть единица минус возвратный сигнал, когда в источник расщепленного узла в ветви х подан единичный скачок и входной сигнал подобран таким образом, чтобы выход был равен нулю.  [18]

19 Оценка нулевой возвратной разности. [19]

Итак, нормальная возвратная разность F %, которая не зависит от любого внешне приложенного входного сигнала, определяется при входном сигнале, равном нулю. Нулевая возвратная разность F определяется при значении входного сигнала, установленном так, что на выходе получается нулевой сигнал. Понятие нулевой возвратной разности полезно не только при рассмотрении вопроса чувствительности, но также и при анализе влияния обратной связи на полное сопротивление.  [20]

21 К определению запасов устойчивости по фазе и модулю по частотному годографу возвратного отношения схемы. [21]

Так как обычно возвратная разность F ( p) и возвратное отношение Т ( р) являются комплексными величинами, необходимо исследовать погрешности модулей и фаз этих параметров, либо погрешности их вещественных и мнимых составляющих.  [22]

Полюсы функции возвратной разности совпадают с полюсами возвратного отношения. Отсюда система, устойчивая в разомкнутом состоянии, остается устойчивой и в замкнутом состоянии. Условия устойчивости следующие: годограф, построенный для функции возвратной разности, не должен охватывать критическую точку. Естественно, что устойчивость усилителя можно установить с помощью годографа, который построен для функции возвратного отношения Т ( р), причем условия устойчивости не изменяются, сдвигается только критическая точка на единицу влево по оси частот.  [23]

Применять выражения возвратных разностей через параметры четырехполюсника ( 5 - 71) - ( 5 - 74) можно при условии, что четырехполюсник становится устойчивым при присоединении бесконечного иммитанса к любой одной из его сторон при любой пассивной нагрузке с другой стороны; достаточным для этого требованием служит сохранение положительного знака вещественных составляющих собственных иммитансов обеих сторон четырехполюсника на всех вещественных частотах.  [24]

Поскольку понятие возвратной разности имеет смысл и для двухполюсного элемента, то и критерий Боде допускает обобщение на тот случай, когда некоторые активные или нелинейные элементы - двухполюсники.  [25]

26 Многоконтур - [ IMAGE ] - 55. Остаток порядная система. ка диаграммы 4 - 54. [26]

Если значения частичных возвратных разностей выяснены, тогда в распоряжении оказывается ясная и недвусмысленная критериальная функция, которая может быть использована для критерия устойчивости.  [27]

Чтобы определить возвратную разность, надо сделать цепь заведомо устойчивой путем изменения взаимного иммитанса и найти определитель цепи в таком устойчивом состоянии. Третий способ, однако, е гарантирует устойчивости, если транзистор охвачен внешней обратной связью.  [28]

Различие между возвратной разностью ветви и узла выясняется при рассмотрении целей, для которых используется обратная связь. Когда она используется для контроля над влиянием Изменений параметра, мерой ее эффекта является возвратная разность ветви, содержащей параметр как коэффициент передачи. В этом случае внимание аналитика сосредоточивается на возвратной разности этого узла. Различие уничтожается В простом кольце ветвей, где возвратная разность ветви и узла одна и та же.  [29]

А, а возвратная разность равна А. При вычислении коэффициента передачи цепи обратной связи, рассматриваемой в качестве линейной системы, полагаем, что К представляет собой в некотором смысле наилучшую линейную аппроксимацию действительного нелинейного элемента, приводящую к наименьшему среднему квадрату сигнала генератора искажения.  [30]



Страницы:      1    2    3    4    5