Cтраница 4
Работа множительного устройства основана на время-импульсном принципе. Роль множительного устройства может играть дополнительный та-хогенератор клети, если его возбуждать от магнитного усилителя ЗМУ. [46]
![]() |
Четырехквадрантное множительное устройство для умножения двух напряжений при наличии заземления источников входных сигналов. [47] |
Схема множительного устройства ( см. рис. 2, а) может быть видоизменена ( см. рис. 2, б, в), причем схема, приведенная на рис. 2, б, служит для получения квадрата входной величины. При знакопостоянных сомножителях число квадраторов сокращается вдвое. [48]
![]() |
Преобразтвания блок-схем множительных устройств. [49] |
Усиления множительного устройства по постоянной составляющей Равен произведению коэффициентов усиления предшествующих зв ньев. Другая постоянная составляющая является мерой мощности на всех более высоких частотах. [50]
Схема точного узкополосного множительного устройства, разработанного А. А. Масловым, приведена на фиг. [51]
![]() |
Устройство для моделирования зоны нечувствительности с ограничением.| Функциональная схема время-импульсного множительного устройства. [52] |
В множительных устройствах, использующих, например, прямоугольные импульсы, один из сомножителей представляется амплитудой импульса, а второй либо длительностью импульса, либо количеством импульсов в единицу времени. Если второй сомножитель представляется длительностью импульса, то устройство называется время - - импульсным. Если же этот сомножитель представляется в виде числа импульсов в единицу времени, то такое устройство называют число-импульсным. На рис. 24 - 29 предоставлена функциональная схема время-импульсного множительного устройства. [53]
В множительном устройстве вычисляется произведение двух сигналов, получаемых из раз-яичных точек системы с обратной связью. На рис. 14.17, а показано множительное устройство, один из входных сигналов которого поступает от некоторой отдаленной части системы, проходя предварительно звено с передаточной функцией K GX, а другой входной сигнал поступает из той же отдаленной точки, проходя звено с передаточной функцией КуСу. Передаточные функции Gx и Gy имеют единичный коэффициент усиления на нулевой частоте. Коэффициенты К являются коэффициентами усиления по постоянному сигналу. [54]
![]() |
Функциональная схема газомера Агат. [55] |
В частотно-импульсном множительном устройстве перемножаются частоты электрических импульсов расхода и напряжения, пропорционального величинам коррекции расхода давления и температуры, и выходное напряжение, пропорциональное расходу газа в нормальных условиях. [56]
![]() |
Схемы вариантов множительного устройства на модулях СМСТ. [57] |
В электронных множительных устройствах операция возведения в квадрат выполняется с помощью диодных функциональных преобразователей на основе кусочно-линейной аппроксимации параболы или же применяются параметрические функциональные преобразователи. В последнем случае квадратичная зависимость изменения тока в функции от входного напряжения получается при положительном или отрицательном значении входного сигнала. [58]
![]() |
Схема регулирования соотношения расходов. [59] |
В множительном устройстве регулятора соотношения выходной сигнал расходомера независимого ( или зависимого) расхода умножается на постоянный коэффициент, поэтому в уравнение ( 4) необходимо ввести выходные сигналы обоих расходомеров. [60]