Cтраница 2
Действенным средством повышения линейности и стабильности статической характеристики усилителя с обратной связью является применение отдельных выпрямителей для нагрузки и обратной связи. Для случая внутренней обратной связи, например, это означает переход от схемы рис. 7 - 9, б к схеме рис. 7 - 9, а. Выделение отдельного выпрямителя для обратной связи особенно эффективно в случае индуктивной или меняющейся по величине нагрузки. [16]
Рассмотрим вначале наиболее простой случай определение статической характеристики усилителя с общей обратной связью. [17]
![]() |
Ход графических построений при. [18] |
По формуле ( 3) и статической характеристике усилителя, по различным значениям klk определяется зависимость т от тока нагрузки. [19]
На рис. 10 - 11 в построена статическая характеристика усилителя Up - f ( Ну), но в другом масштабе, а именно в виде В - - f ( Ну) при Я const. [20]
Рассмотрим вначале наиболее простой случай - определение статической характеристики усилителя с общей обратной связью. [21]
![]() |
Схемы реверсивных магнитных усилителей с обратными связями. [22] |
На рис. 8 - 6, а показано построение статической характеристики усилителя в случае сильной обратной связи ( при с 1) и отсутствии смещения. Реверсивная характеристика имеет зону нечувствительности. [23]
Уменьшение магнитной проницаемости не зависит от направления подмагничивающего поля, поэтому статическая характеристика усилителя ( рис. 65, в) симметрична относительно оси ординат, то есть фаза выходного тока не зависит от направления протекания тока во входной обмотке усилителя. Магнитный усилитель с такой характеристикой называют дроссельным. [25]
Более существенное влияние неидеальности выпрямителей заключается в ухудшении линейности и стабильности статической характеристики усилителя. [26]
Динамическая петля гистерезиса сердечника МУ, играющая основную роль при определении статической характеристики усилителя, зависит не только от материала магнитопровода и частоты питающего напряжения / о, но и от закона изменения индукции, который в свою очередь является функцией формы питающего напряжения и выбранной рабочей точки на характеристике усилителя. Поэтому определение динамической кривой намагничивания производится в тех режимах, которые имеют место при работе конкретного типа магнитного усилителя. Если, однако, не принимать во внимание действие вихревых токов в магнитопроводе, то кривая намагничивания может быть представлена как петля предельного цикла. [27]
![]() |
Принципиальная схема кривошипно-шатунного исполнительного механизл / а. [28] |
Имеющиеся нелинейности в начале и в конце характеристики обусловлены нелинейностями в статических характеристиках усилителя и пружины, а также силами трения в исполнительном механизме. Различным внешним нагрузкам на исполнительный механизм соответствует семейство статических характеристик. [29]
![]() |
Схема магнитного усилителя УМД. [30] |