scan0008 (3)

scan0008 (3)



S52


-

-


/



Rys. 12.8. Charakterystyki wzmacniacza magnetycznego

a - charakterystyka bez sprzężeń k i proste sprzężenia zwrotnego p, b - charakterystyka przekaźnikowa, 1*5- par.kty na krzywej k,    - prądy robocze od

powiadające tym punktom, i - prądy sterujące wzmacniacza bez sprzężenia zwrotnego, ±z - sterujący prąd zastępczy sprzężenia zv/rotnego, igz - prądy sterujące wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym

Ilustruje to prosta p, na rysunku 12.8a. Wynika z tego, że już prąd jałowy IQ z krzywej k wytwarza pewne domagnesowanie odpowiadające prądowi izQ, w wyniku czegc prąd jałowy wzrasta, punkt pracy Q przesuwa

sxę w prawo po krzywej k do punktu 1 przecięcia się krzywej k i prostej P1. Wynika stąd, że punkty stabilnej pracy będą leżały-w miejscach przecięcia się tych dwóch linii. Jeżeli we wzmacniaczu magnetycznym ze sprzężeniem zwrotnym popłynie dowolny prąd sterujący, np'. i^^, to dodaje się on zawsze do dowolnej wartości i z prostej p.. Jest to

" r    r

równoznaczne z przesuwaniem się prostej sprzężenia zwrotnego w prawo

0    tę wartość (prosta P2, a dla ig^ - prosta p^).

Wzmacniacz magnetyczny ze sprzężeniem zwrotnym,o charakterystyce k

1    prostej p1, będzie więc pracował następującc: jeżeli w obwodzie sterującym nie płynie prąd stały, to w obwodzie_ płynie prąd jałowy I1, większy oq prądu jałowego IQ wynikającego z krzywej k bez sprzężeń. Przyczyną tego jest sprzężenie zwrotne. Jeżeli w obwodzie prądu stałego popłynie prąd i^..,., to stan stabilnej pracy ustali się w p. 5 przecięcia się przesuniętej prostej sprzężenia zwrotnego z krzywą k. Pły


P. 2) - płynie prąd I2«


Analogicznie dla i,sp5 (prosta p^,

^ minimalnie większej od ig^ pojawia się nie-


nie prąd I-

1)1 a wartości prądu i ciągłość, gdyż punkt przecięcia się prostej p^ przemieszcza się do p. 3, któremu odpowiada ąd I„. ho pracy w tym punkcie jest wobec tego potrzebny prąd sterujący:


i krzywej k skokowo


1sz3 = 1


sp3


“ ♦**-**« (12-7)


Wobec tego współczynnik wzmocnienia znacznie teraz wzrasta


k =


■^az?


ls3 Xz3


1 -


w

k k w s


> *


(12.8)



Jeżeli zmniejsza się prąd sterujący od wartości ;± to analogicznie dla i^,, uzyskuje się p. 4, a dla inp , - di przeskok do p. 5.

Jeżeli wobec tego dla wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym wykreśli się zależność I =

~ t(i .), to otrzymuje się krzywą z rysun-

12.8b, zwaną charakterystyką przekaźnikową. Oznaczone na niej punkty odpowiadają punktom z krzywej k na rys. a.

Wynika z niej, że załączając i wyłączając niewielki prąd Stenijący Uzyskuj© się skokowe zmiany prądu roboczego, a więc załączanie i wy-



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
scan0008 (3) 252 Iiy3. 12.8. Charakterystyki wzmacniacza magnetycznego a - charakterystyka bez sprzę
Ą > <h > -Pi Rys. 12. Charakterystyki mechaniczne silnika bocznikowego prądu stałego przy r
21301 Zenerka ctgd-R W5mA ■ Rys. 1.12 Charakterystyka diody Zenera W celu ilościowego scharakte
^/laPs Rys. 12. Charakterystyki biegu jałowego [lj B.    Stan zwarcia - stan pracy, w
Laboratorium Elektroniki cz II 6 130 Rys. 5.12. Charakterystyka ogranicznika prądowego z redukcją
Obraz 4 (4) 206 Rys. 12.8. Widmo akustyczne silnika spalinowego Rys. 12.9. Charakterystyka częstotli
15 Wstęp Rys. 12. Charakteiystyki przebiegu siły w funkcji skrócenia belek cienkościennych z wykonan
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rys. 3.12. Charakterystyczne poziomy wód dla Szczecina z okres
a)Xfi),b) h(t) Rys. 12. Charakterystyka dynamiczna: a) skok jednostkowy, b) odpowiedź na skokową zmi
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rys. 3.12. Charakterystyczne poziomy wód dla Szczecina z okres
k ł (11) Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp.z o.o. Rys.12. Budowa tylnego mostu napędowego bez mechanizmu
zadanych Rys. 8. Otrzymana charakterystyka wskazań magnetometru w kierunku osi X i Y Rys. 6. Schemat
zadanych Rys. 8. Otrzymana charakterystyka wskazań magnetometru w kierunku osi X i Y Rys. 6. Schemat

więcej podobnych podstron