Источники напряжения, управляемые напряжением (ИНУН), программы EWB 5.0, которые могут использованы в преобразователях напряжение-частота, показаны на рис. 11.14.
Рис. 11.14. ИНУН с выходным напряжением прямоугольной (а), треугольной (б) и синусоидальной формы (в)
Все три источника имеют практически одинаковый набор параметров. Диалоговые окна задания параметров для источника с выходным сигналом прямоугольной формы показаны на рис. 11.15. На рис. 11.15, а первые пять параметров определяют характеристики выходного прямоугольного импульса: нижний L и верхний уровень Н импульса, коэффициент заполнения D, длительность переднего TR и заднего TF фронтов. Параметр N определяет количество точек, в которых заданному входному напряжению в строках параметров С1...С5 будет соответствовать заданная частота в строках параметров F1...F5.
Схема включения ИНУН с выходным напряжением прямоугольной формы показана на рис. 11.16, а. Кроме собственно ИНУН VF схема содержит источник ли-нейно изменяющегося (пилообразного) напряжения на интеграторе (элементы ОУ1, R1 и С1)) постоянного напряжения U.
Осциллограммы сигналов на входе и выходе ИНУН, параметры которого установлены в соответствии с данными на рис. 11.15, показаны на рис. 11.16, б, откуда видно, что при входном напряжении около 10 В (результаты измерений в строках VA1 и VA2 индикаторных окон) длительность двух периодов импульсной последовательности составляет около 200 мс (результаты измерений в строке Т2-Т1 индикаторного окна), т.е. частота импульсов соответствует установленным значениям параметров С2 и F2 в диалоговом окне на рис. 11.15, а. Таким образом, коэффициент преобразования составляет 1 Гц/В.
Контрольные вопросы и задания
1. Рассчитайте коэффициент нелинейности преобразования схемы на рис. 11.17 при малых входных напряжениях, если в качестве коэффициента преобразования принять значение 1Гц/В?
2. Проведите испытания схемы преобразователя на рис. 11.16, а при значениях параметров Fl, F2, и F3, увеличенных в 10 и 100 раз по сравнению с рассмотренным случаем. Определите минимальное входное напряжение, при котором нелинейность преобразования не превышает 10% .
Когда тот или иной физик использует понятие "физический вакуум", он либо не понимает абсурдности этого термина, либо лукавит, являясь скрытым или явным приверженцем релятивистской идеологии.
Понять абсурдность этого понятия легче всего обратившись к истокам его возникновения. Рождено оно было Полем Дираком в 1930-х, когда стало ясно, что отрицание эфира в чистом виде, как это делал великий математик, но посредственный физик Анри Пуанкаре, уже нельзя. Слишком много фактов противоречит этому.
Для защиты релятивизма Поль Дирак ввел афизическое и алогичное понятие отрицательной энергии, а затем и существование "моря" двух компенсирующих друг друга энергий в вакууме - положительной и отрицательной, а также "моря" компенсирующих друг друга частиц - виртуальных (то есть кажущихся) электронов и позитронов в вакууме.
Однако такая постановка является внутренне противоречивой (виртуальные частицы ненаблюдаемы и их по произволу можно считать в одном случае отсутствующими, а в другом - присутствующими) и противоречащей релятивизму (то есть отрицанию эфира, так как при наличии таких частиц в вакууме релятивизм уже просто невозможен). Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.
|
![]() |