Cтраница 2
Описанный способ построения статической характеристики магнитного усилителя позволяет очень легко оценить влияние отдельных параметров усилителя на его статическую характеристику. Для этого необходимо только учесть, как в соответствии с формулой ( 6 - 35) влияет этот параметр на величины полуосей эллипса В 0 и Як. [16]
![]() |
Статическая характеристика магнитного усилителя. [17] |
На рис. 8.24, а приведена статическая характеристика магнитного усилителя. Прямолинейный участок этой характеристики ( ab) является рабочим участком. [18]
Выше было показано, что линейность статических характеристик магнитных усилителей с самонасыщением и их динамические свойства повышаются с увеличением коэффициента регулирования, равного отношению тока насыщения к току холостого хода. [19]
Как видно из формулы ( 6 - 15), Ki, а следовательно, и рабочий участок статической характеристики магнитного усилителя, не зависят ни от сопротивления нагруз - / с /) ки, ни от напряжения и частоты ср питания. [21]
![]() |
Элементарная схема усилители с внутренней обратной связью.| Двухполупериодные схемы усилителя с внутренней обратной связью. [22] |
Одной из простейших является аппроксимация процесса перемаг-ничивания в виде прямоугольной петли гистерезиса ( рис. 8.44, а), позволяющей учесть влияние коэрцитивной напряженности на статические характеристики магнитного усилителя. [23]
Следует учитывать, что нелинейные зависимости Ku ( fy) и Гу ( / у) представляют собой одну и ту же функцию, которая при наличии статической характеристики / ср ( / у) легко заменяется нелинейной зависимостью / ( вых) - Последняя представляет собой обращенную статическую характеристику магнитного усилителя. Для ее набора используется нелинейный блок. [24]
Наводимую в обмотке управления ЭДС нужно учитывать всегда и особенно в том случае, когда в качестве источника управляющего сигнала применяется какого-либо типа транзисторная схема ( или отдельный транзистор), которая может быть выведена из строя вследствие пробоя транзисторов напряжением, наводимым в обмотке управления магнитного усилителя. Заметим, что выбор индуктивности дополнительного дросселя и емкости шунтирующего конденсатора должен производиться с учетом требований к динамической характеристике и допустимой нелинейности статической характеристики магнитного усилителя. [25]
Уменьшение линейности и стабильности статической характеристики усилителя вызывается нелинейностью и нестабильностью характеристики выпрямителя. Первое сводится к зависимости / Св от тока, проходящего через выпрямитель ( рис. 7 - 25), второе - к непостоянству Кв во времени. Нестабильность параметров выпрямителя определяется прежде всего сильной зависимостью их от температуры, а для селеновых выпрямителей еще и старением. В графическом построении статической характеристики магнитного усилителя с обратной связью ( § 7 - 6) это проявляется в том, что действительная характеристика обратной связи Я0 с / ( Яср /) нелинейна и нестабильна. Это, естественно, отражается и на получаемой характеристике усилителя. [26]
![]() |
Включение дифференцирующей /. С-цепочки на входе магнитного усилителя для снижения его инерционности. [27] |
В схеме рис. 7 - 28, б применен транзисторный усилитель в дифференцирующей цепи, позволяющий полностью скомпенсировать постоянную времени Ту управляющей цепи без снижения коэффициента усиления усилителя. Обмотки Wyl и Wya могут быть, и совмещены. Благодаря тому, что в установившемся режиме транзисторный усилитель не влияет на магнитный усилитель, будучи отделен от него емкостями Ср и С, нестабильность параметров транзистора, а также и напряжения питания его не ухудшают стабильность статической характеристики магнитного усилителя в целом. [28]