Cтраница 4
Таким образом, Slt B: и угол поворота системы являются функцией сопротивления термометра, а следовательно, функцией измеряемой температуры. Как видно из формулы (6.11), связь между Iit, S и В сложная и расчетным путем градуировать прибор нецелесообразно. Зависимость угла поворота подвижной системы логометра от Rt определяется только опытным путем. [46]
Таким образом, мы видим, что угол поворота системы является функцией сопротивления термометра, а следовательно, является функцией измеряемой температуры. [47]
Эти схемы получают путем анесения на подложку чередующихся слоев тонких пленок, выполняющих функции сопротивлений, емкостей и управляемых элементов. Основная трудность здесь состоит в изготовлении активных пленочных элементов. До сих пор еще не создано такой технологии, которая позволяла бы в едином цикле получать высокостабильные пленочные активные элементы, без которых невозможно создание полностью пленочных схем. [48]
Дифференциальное уравнение вида (2.1) является линейным, если коэффициенты А, являющиеся функциями сопротивлений цепи, не зависят от токов и разностей потенциалов на элементах цепи. Таким образом, упомянутый выше принцип наложения остается справедливым для параметрических систем, рассматриваемых ниже, в гл. [49]
Цифровой пример на рис. 8 - 20 может служить иллюстрацией этих правил: функция сопротивления, реализованная па схеме а, при инверсии дает функцию проволнмости, нереализуемую схемой б, так как, хотя чередование корней при инверсии сохраняется, минимальный модуль имеет пуль. [50]
Как видим, при удачном выборе сопротивления и частоты нормирования получаем все коэффициенты функции сопротивления одного порядка. В исходной формуле разброс между коэффициентами достигал восьми порядков. В приведенной формуле коэффициенты отличаются лишь в 2 раза. Это удобно при расчетах. Кроме того, нормированная резонансная частота равна 1 и нет необходимости в вычислениях учитывать 10, что также удобно при расчетах. [51]
Дано, что Z, ( s) и Z2 ( s) - функции сопротивления цепи R, С. Доказать, что отношение Z1 ( s): Za ( s) является положительной вещественной функцией. [52]
Поскольку для одного тото же двухполюсника проводимость равна инверсии от сопротивления, то имевшийся в функции сопротивления минимальный по модулю полюс отвечает в функции проводимости минимальному нулю и по обеим формулам возможна реализация эквивалентных схем по сопротивлению левой и по проводимости правой ( двусторонней) лестничных структур. Это легко проследить на проделанном числовом примере. [53]
Условия работы источника тока удобно проиллюстрировать графиками изменения Р, олезн и Т ] как функции сопротивления R внешней нагрузки. [54]
![]() |
Вторая форма Кауэра.| Цепная схема. [55] |
Процесс поочередного выделения полюсов сопротивления и проводимости в бесконечности или нуле проводится с учетом того, что функция сопротивления, реализуемая в виде цепной схемы, может быть представлена в виде непрерывной дроби. [56]
Теперь вернемся к положительной вещественной функции минимального реактивного сопротивления ( или проводимости), которая должна быть функцией сопротивления двухполюсника. Вещественная часть функции на мнимой оси неотрицательна. [57]
![]() |
Графики зависимости напряжения дрейфа от напряжения накала. [58] |
Условие наилучшей компенсации дрейфа нуля (4.3) совпадает с условием, необходимым для обеспечения максимального значения коэффициента усиления как функции сопротивления R, что и используется при настройке схемы катодной компенсации. Физический смысл совпадения этих условий объясняется следующим. Усилительный каскад на лампе Л1 с анодным и катодным сопротивлениями ( см. рис. 4.1, а) охвачен отрицательной обратной связью по току, которая снижает коэффициент усиления каскада. Ток г 32 дополнительной лампы Л2, протекая по сопротивлению RI R2, образует цепь положительной обратной связи, увеличивающей коэффициент усиления каскада. При этом коэффициент усиления входного каскада будет максимальным тогда, когда действие отрицательной обратной связи компенсируется положительной обратной связью. Очевидно, имеет место и наилучшая компенсация изменения анодного тока Aiai, зависящего от напряжения накала. [59]