Допустимое время - интегрирование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать. Законы Мерфи (еще...)

Допустимое время - интегрирование

Cтраница 2


Таким образом, интегрирующий усилитель по сравнению с пассивной интегрирующей цепью обладает следующими преимуществами: 1) значительно увеличивает допустимое время интегрирования; 2) увеличивает значение выходного напряжения в К раз; 3) допускает работу на низкоомную нагрузку без увеличения погрешности интегрирования.  [16]

Как уже отмечалось, в интеграторах малых токов используют интегрирующие конденсаторы малой емкости ( от 10 до 50 пФ), Это позволяет увеличить чувствительность интегратора, но снижает допустимое время интегрирования. Для увеличения времени интегрирования применяют автоматическую компенсацию зарядного тока.  [17]

18 К определению динамической погрешности интегрирующего усилителя, вызванной ограниченной мощностью выходного каскада. [18]

В связи с указанными погрешностями интегрирующего усилителя, при выборе допустимого времени интегрирования, установке коэффициента / С и выборе величин R vi С практически вводятся некоторые ограничения. Допустимое время интегрирования обычно ограничивают величиной порядка 500 сек, коэффициент К - величиной порядка 100 сек-1, в пределах 0 1 - 1 мкф.  [19]

Рассмотрение работы С-цепи, в частном случае - скачкообразного изменения входного напряжения, может быть распространено на случай любого изменения входного напряжения. Таким образом, использование пассивной С-цепи для точного интегрирования постоянных или медленно изменяющихся напряжений с достаточно большим допустимым временем интегрирования по существу невозможно. Поэтому пассивные интегрирующие цепи нашли применение только в тех Случаях, когда требуется интегрирование напряжений в течение небольшого времени tK, что свойственно высокочастотному или импульсному характеру изменения напряжения.  [20]

Рассмотрение работы С-цепи, в частном случае - скачкообразного изменения входного напряжения, может быть распространено на случай любого изменения входного напряжения. Таким образом, использование пассивной С-цепи для точного интегрирования постоянных или медленно изменяющихся напряжений с достаточно большим допустимым временем интегрирования по существу невозможно. Поэтому пассивные интегрирующие цепи нашли применение только в тех случаях, ког-да требуется интегрирование напряжений в течение небольшого времени tx, что свойственно высокочастотному или импульсному характеру изменения напряжения.  [21]

Относительная погрешность интегрирования бы bQt / ( RC0), % растет пропорционально времени интегрирования. Таким образом, наличие сопротивления изоляции приводит к тому, что точное интегрирование сигналов возможно только в течение ограниченного времени ( доп) - Поэтому в технических данных АВМ всегда оговаривается допустимое время интегрирования.  [22]

Следует иметь в виду, что интегрирование постоянного сигнала связано с наибольшими погрешностями. Повторив вывод, аналогичный предыдущему, можно показать, что при интегрировании линейно растущего сигнала иг - at погрешность выходного сигнала в 1 5 раза меньше: бы QQt / ( 3RC0), %, а допустимое время интегрирования соответственно возрастает.  [23]

Особенность влияния конечности коэффициента усиления УПТ заключается в том, что эквивалентное сопротивление дополнительной обратной связи изменяется в зависимости от числа входов и их сопротивлений. Уменьшение входных сопротивлений, часто используемое для повышения входных коэффициентов усиления ОУ [ kj Ro / Rj - для сумматора и k - 1 / ( R C0) - для интегратора ], сопровождается усилением вредного влияния дополнительной обратной связи и снижением допустимого времени интегрирования. Таким образом, большое число входов при значительных коэффициентах усиления по каждому входу приводит к повышенным погрешностям операционного усилителя.  [24]

При этом решающие усилители обладают наибольшим временем интегрирования. Для интегрирующих устройств, выполненных на стабилизированных решающих усилителях, определяющими факторами становятся утечки интегрирующего конденсатора и конечность динамического диапазона. Дальнейшее расширение допустимого времени интегрирования может быть достигнуто применением схемы шагового интегратора, при одновременном увеличении сопротивления утечки интегрирующего конденсатора.  [25]



Страницы:      1    2