Cтраница 2
Контроль соответствия информации в памяти записываемой информации может быть осуществлен с помощью усилителей считывания при формировании сигналов при записи во время перемагничивания сердечника. [16]
![]() |
Прямоугольная петля гистерезиса. [17] |
Особый интерес представляет сопротивление обмотки, имеющей сердечник с ППГ при прохождении импульса тока i прямоугольной формы с длительностью Т, большей времени перемагничивания сердечника То. Предполагается, что в сердечнике имеется индукция - Вг, а ток направлен так, что сердечник под воздействием напряженности Я ш / / ср перемагничивается до значения индукции, равной Б; здесь / ср - длина средней линии магнитной индукции; w - число витков обмотки. [18]
![]() |
Прямоугольная петля гистерезиса. [19] |
Особый интерес представляет сопротивление обмотки, имеющей сердечник с ППГ при прохождении импульса тока i прямоугольной формы с длительностью Т, большей времени перемагничивания сердечника То. Предполагается, что в сердечнике имеется индукция - Вг, а ток направлен так, что сердечник под воздействием напряженности Н iw / ltp перемагничивается до значения индукции, равной В; здесь / ср - длина средней линии магнитной индукции; w - число витков обмотки. [20]
Следует отметить, что в сравнении со схемой на рис. 3 - 10 в схеме на рис. 3 - 11 трансформатор Tpl служит для запуска формирователя и время перемагничивания сердечника Tpl существенно меньше длительности выходного импульса, поэтому пропорционально меньшим оказывается число витков w6L, а также величина помех, связанных с неидеальной прямоуголыюстью петли гистерезиса. [21]
На рис. 4.9 показаны половины: статической ППГ Яст ( 5); одной из динамических петель перемагничивания при времени установления напряженности - времени переднего фронта импульса, соизмеримом со временем перемагничивания сердечника ( см. штриховую линию); динамической петли перемагничивания Яди ( 5), соответствующей подаче во входную обмотку прямоугольного импульса тока, когда внешнее поле нарастает значительно быстрее, чем перемагничивается сердечник, - практически мгновенно. [22]
Как известно, динамика работы магнитных усилителей определяется их инерционностью, зависящей ог трех факторов: от постоянной времени цепи управления, определяемой отношением индуктивной к активной составляющей полного сопротивления цепи управления TyLy / y; от времени установления процессов в рабочей цепи магнитного усилителя, это нелинейное запаздывание назовем временем срабатывания, оно равно одному периоду питающего напряжения; от времени перемагничивания сердечника, которое определяется магнитной вязкостью материала. [23]
![]() |
Влияние отклонения р от Ро на к. п. д. схемы в процессе перемагничивания. [24] |
Независимость потерь в сердечнике от времени перемагничивания, следующая из ( 16), объясняется тем, что хотя потери в единице объема сердечника обратно пропорциональны времени его перемагничивания ввиду прямо пропорциональной зависимости объема сердечника от времени перемагничивания, что видно из ( 6), суммарные потери ( являющиеся произведением объема сердечника на потери в единице объема) не зависят от времени перемагничивания сердечника. [25]
![]() |
Стробирование при считывании сигналов, обеспечивающее максимальное отношение сигнала к помехе. [26] |
Следует иметь в виду, что ЗУ системы 3d имеют принципиаль-ые ограничения по быстродействию. Поэтому сократить время перемагничивания сердечника до величины, меньшей т5 № / ( 2Яс - Я0), в таких ЗУ принципиально невозможно. [27]
![]() |
Схема мультивибратора Роера. [28] |
Далее схема действует аналогично. Частота импульсов мультивибратора определяется временем перемагничивания сердечника, а последнее зависит от величины управляющего напряжения V. Исследования показали [41], что частота импульсов мультивибратора пропорциональна управляющему напряжению U. Отклонение от линейной зависимости определяется материалом сердечника, который должен обладать минимальной коэрцитивной силой и высокими максимальной магнитной проницаемостью и индукцией насыщения. [29]
Частота его импульсов определяется временем перемагничивания сердечника и строго пропорциональна входному напряжению только при хорошей прямоуголь-ности петли гистерезиса сердечника. В противном случае возникает погрешность нелинейности. Материал сердечника, кроме того, должен иметь высокую индукцию насыщения и малую коэрцитивную силу. [30]