Cтраница 2
Следящая система воспроизведения скорости вращения, используемая в режиме интегрирования входного сигнала, называется интегрирующим приводом. Современные интегрирующие приводы для уменьшения дрейфа нуля обычно выполняются на базе датчиков, усилителей и двигателей переменного тока и осуществляют операцию интегрирования с высокой точностью. [16]
Если рассматривать получение выходного сигнала xBta ( t) как интегрирование входного сигнала с некоторым весом, то это дает основание именовать функцию w ( t, Ц) функцией веси. [17]
В пассивном интеграторе ( см. рис. 9.47) заданная точность интегрирования входных сигналов с максимальной длительностью перепадов гтах 0 1 с ( см. рис. 9.48, а) достигается при постоянной времени цепи т RC 100 с. В активном интеграторе ( рис. 9.49) см0 5 - 104 необходимо сохранить ту же точность интегрирования для сигналов с татах 1 с. Определить, во сколько раз выходной сигнал такого активного интегратора превышает выходной сигнал пассивного интегратора. [18]
![]() |
Блок интегрирования. [19] |
Более сложным блоком аналоговых вычислительных устройств является блок, осуществляющий операцию интегрирования входного сигнала. Такой блок является основным при решении на аналоговых машинах дифференциальных уравнений. [20]
Вместо управляемого стабилизатора тока и конденсатора в схемах частотных преобразователей для периодического интегрирования входного сигнала могут использоваться интегрирующие операционные усилители. [21]
Для уменьшения влияния помехи нормального вида при измерении постоянного напряжения применяют фильтрацию и интегрирование входного сигнала. Помеха нормального вида стимулируется на входе прибора с измеряемым сигналом и подавлять эту помеху значительно труднее, добиться такого же высокого коэффициента подавления пока не удается. Помеху нормального вида уменьшают с помощью фильтрации и интегрирования. Рассмотрим способы подавления помехи нормального вида. [22]
![]() |
Схемы примене. [23] |
В схеме рис. 124, е применена обратная емкостная связь, что обеспечивает интегрирование входного сигнала. [24]
![]() |
Цепь с конденса-тором.| Интегрирующая цепь J. [25] |
Условие L / вьа - С вх накладывает ограничение на максимально возможное время интегрирования входного сигнала. [26]
Преимуществом таких приборов является возможность измерять напряжения низкого уровня, что достигается благодаря интегрированию входного сигнала за время, равное или кратное периоду симметричных помех. Погрешность приборов с двухтактным интегрированием практически не зависит от постоянной времени интегрирующей цепи т, а также от изменения частоты / 3 при использовании схемы, изображенной на рис. 10.11. Основная приведенная погрешность таких приборов может достигать 0 005 %, время одного измерения - от 30 до 100 мс, низкий предел измерения ( 10 мВ), обеспечивается при разрешающей способности 10 - 7 В. Преимущественно погрешность таких приборов составляет несколько сотых долей процента. [27]
![]() |
С-цепи, часто применяемые в электронных схемах. [28] |
С-цепь рис. 2.1 6 применяется для фильтрации переменной составляющей напряжения, а также для интегрирования входного сигнала по времени. С-цепь отрицательно влияет на характеристики схемы, поскольку паразитная емкость шунтирует иходное сопротивление следующего каскада. [29]
Из рассмотрения выходных сигналов идеального интегратора и апериодического пневматического звена следует, что последнее обладает ограниченным временем интегрирования входных сигналов, так как с увеличением времени увеличивается разность сигналов апериодического звена и идеального интегратора, что приводит к увеличению абсолютной ошибки интегрирования. [30]