Cтраница 3
![]() |
Привесок пассивного материала в узле А.| Фрагмент сетки.| Возможные типы циклов. [31] |
Для числа активных цепей и модуля материала существенно число точек, в которых цикл соединяется с сеткой. [32]
Расчет числа активных цепей сетки проведен Флори [5] на основе простых представлений о формировании сетчатого полимера путем сшивания цепей с конечной длиной. Согласно Флори, сшивание р / М0 ( М0 - молекулярная масса исходной макромолекулы) молей макромолекул в одну бесконечную-цепь не есть еще образование сетки, и пошедшие на это узлы, число которых также Р / МО, не являются эффективными. [33]
При анализе характеристик активных цепей важно проверять критерий устойчивости. Если в схеме имеется туннельный диод, то удобно применять иммитансныЙ критерий [24], который - будет рассмотрен в онце настоящего параграфа. Однако иммитансный критерий носит частный характер, поскольку он пригоден лишь тогда, когда схему можно разделить на две двухполюсные подсхемы - активную и пассивную. Поэтому необходимо рассмотреть более общий критерий, пригодный для произвольных активных цепей и удобный для реализации на ЭВМ. [34]
Применяемые в теории активных цепей критерии устойчивости были сформулированы на раннем этапе развития электроники применительно к схемам с электронными лампами. При этом электронные лампы представлялись эквивалентными схемами, в которые входили генераторы, управляемые напряжением и имеющие частотно-независимые коэффициенты передачи. В отличие от них эквивалентные схемы усилительных приборов новых типов могут содержать генераторы с другим типом управления ( током) и с частотно-зависимыми коэффициентами передачи, а также элементы с отрицательными параметрами. В результате уравнения цепей с усилительными приборами новых типов отличаются от уравнений цепей с электронными лампами. [35]
Общая теория устойчивости активных цепей сравнительно слабо освещена в отечественной литературе, поэтому оказалось целесообразным; включить в книгу также изложение современного состояния этой теории по отечественным и иностранным материалам. Таким образом, настоящая книга содержит систематическое изложение основ теории устойчивости активных цепей, обоснование тех предпосылок, которые используются при определении устойчивости цепей с усилительными приборами новых типов, и исследование условий их применимости. Надо отметить, что в книге используются методы, заимствованные из теории автоматического регулирования и до сих пор не нашедшие достаточно широкого применения в теории цепей. [36]
![]() |
Графы источника [ IMAGE ] - Графы схем измере-тсжа и сточника напряже - ния тока ли напряжения, ния. [37] |
Поэтому нормализованный граф активной цепи можно было бы получить непосредственно, при условии что графы управляемых источников нам известны. Действительно, пассивная ( обратимая) часть цепи геометрически эквивалентна или дуальна структуре своего графа. [38]
![]() |
Временные диаграммы напряжения, тока и мгновенной мощности в двухполюснике. [39] |
Подобный двухполюсник является активной цепью и действует подобно генератору, создавая усредненный поток мощности во внешние цепи. [40]
Это обусловливается повышенной гибкостью активных цепей в вул-канизатах СКФ-260, отражающейся, в частности, в пониженной Тс каучука. При введении в сополимеры ВФ и ПФМВЭ добавки вулканизационноактивного мономера возрастают и эффективность вулканизации, и термостойкость при сжатии получаемых резин. [41]
Поэтому при построении графа активной цепи вначале строят графы всех активных элементов, входящих в схему, а затем вводят дополнительные узлы и ветви, отображающие пассивную часть схемы. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы зависимые величины в уравнениях активных элементов не были следствиями и в уравнениях пассивной части цепи. [42]
При построении эквивалентных схем активных цепей источники питания опускаются. На этих схемах активные элементы ( лампы, транзисторы и др.) отображаются с помощью эквивалентных параметров, которые зависят от режима работы активного элемента и в конечном итоге от источников энергии, питающих активный элемент. [43]
Таким образом, диагностика активной цепи методом узловых сопротивлений мало отличается от диагностики пассивной цепи. Число опытов увеличивается на единицу, однако сами опыты несколько проще, так как не требуют дополнительного источника энергии. [44]
Описанный подход к проектированию активных цепей позволяет получать оптимальные варианты схем, соответствующие техническому заданию. [45]