Cтраница 2
Ход изменения коэффициента передачи тока с ростом коллекторного тока для одного из промышленных типов мощных триодов ( тип П201) иллюстрирует кривая рис. 2.49, а. Кроме типовой кривой, проведенной сплошной линией, для температуры tw 50 С нанесены пунктиром граничные кривые, определяющие полосу возможного разброса характеристик из-за неоднородности состава материала и технологии. [16]
Зависимость изменения коэффициента передачи статической части регулятора от изменения сигнала коррекции снимают следующим образом. [17]
![]() |
Магнитно-диодный цифровой элемент. а - характеристика повторителя ( пунктир - с инвертированием. б - принципиальная схема. [18] |
При этом изменение коэффициента передачи адаптивного элемента происходит при одновременном действии обоих сигналов. В магнитном адаптивном элементе часто используется свойство логического умножения сигналов [8.2] на основе пороговых свойств магнитопровода: совместное действие двух прямоугольных импульсов тока, соответствующих сигналам у и г / 2, вызывает изменение Ф ст в магнитопро-воде, а при отсутствии любого из сигналов поток в сердечнике не изменяется. [19]
Проследим характер изменения коэффициента передачи в диапазоне частот. [20]
![]() |
Функциональная схема быстродействующего СПН с устройством деления двух сигналов. [21] |
Для компенсации изменения коэффициента передачи РО по управляющему воздействию можно использовать также делительное устройство ДУ, выходной сигнал которого пропорционален отношению двух синусоидальных напряжений - выходного напряжения СПН и синусоидального напряжения ГСН. [22]
Управляющее воздействие для изменения коэффициента передачи подается с аналогового выхода УВМ на вход автоматического самопишущего потенциометра с реостатным задатчиком. Напряжение прямого сигнала электроакустического преобразователя, зависящее от положения реостатного задатчика автоматического потенциометра, суммируется с напряжением сигнала обратной связи по расходу регулируемого компонента ( воды или материала) и с напряжением управляющего воздействия от УВМ по изменению задания. Суммарный сигнал поступает на вход регулируемого прибора. Основные преимущества этой схемы заключаются в том, что использована аппаратура, серийно выпускаемая промышленностью. [23]
Погрешности, обусловленные изменениями коэффициента передачи тока эмиттера а, производственным разбросом сопротивления резистора Rn и колебаниями коллекторного напряжения UK, сказываются слабее. [24]
Мультипликативные помехи обусловлены сторонним изменением коэффициента передачи канала связи. Источником мультипликативных помех могут быть неудовлетворительно работающие системы АРУ в высокочастотных каналах связи. [25]
Отсюда видно, что изменение коэффициента передачи КБ по диапазону обусловлено в основном изменением действующей высоты йд. Таким образом, с ростом частоты коэффициент передачи по полю входной цепи с ферритовой антенной возрастает. [26]
В ряде случаев допускают двукратное изменение коэффициента передачи в полосе пропускания. [27]
Для того, чтобы изменение коэффициента передачи тракта, осуществляемое регулятором, не зависело от параметров цепи, в которую он включен, необходимо в общем случае обеспечение постоянства входного и выходного сопротивлений регулятора во всем диапазоне регулировки. В противном случае в цепь будет вноситься дополнительное затухание, меняющееся в процессе регулировки и искажающее градуировку регулятора. Кроме того, постоянство входного и выходного сопротивлений регуляторов желательно для соблюдения неизменности режима работы предыдущей и последующей цепей. [28]
![]() |
График зависимости коэф - [ IMAGE ] - 2. Последовательность при. [29] |
На рис. V-2 показано изменение коэффициентов передачи линейного объекта и линейного регулятора при демпфировании колебаний контура до х / 4 амплитуды за один период. [30]