Индукционный электронный лаг ИЭЛ-2М. Саранчин А.И - 10 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Рис. 1.3
Обратимся к графику (рис. 1.3). Верхняя кривая характеризует изменение магнитного потока, то есть вектора магнитной
индукции, синфазно с напряжением
U
в
питания электромагнита. Напомним, что наводимая ЭДС, в данном случае
квадратурная помеха
ε
к
, пропорциональна скорости изменения магнитного потока (нижняя кривая). Когда вектор B
достигает амплитудного значения, то его изменение минимально, так как это точки перегиба кривой
B (моменты t
1
, t
3
, t
5
...). Следовательно, в эти моменты E
к
= 0. Напротив, в моменты 0, t
2
, t
4
, t
6
B = 0, но скорость изменения магнитного
потока наибольшая, значит,
е
к
= е
к max
. Очевидно, что квадратурная помеха изменяет свое значение со сдвигом по фазе на
90° относительно вектора
B, а следовательно, и относительно полезного сигнала е
п
:
                                                       Рис. 1.3
Обратимся к графику (рис. 1.3). Верхняя кривая характеризует изменение магнитного потока, то есть вектора магнитной
индукции, синфазно с напряжением Uв питания электромагнита. Напомним, что наводимая ЭДС, в данном случае
квадратурная помеха εк, пропорциональна скорости изменения магнитного потока (нижняя кривая). Когда вектор B
достигает амплитудного значения, то его изменение минимально, так как это точки перегиба кривой B (моменты t1, t3, t5
...). Следовательно, в эти моменты Eк = 0. Напротив, в моменты 0, t2, t4, t6 … B = 0, но скорость изменения магнитного
потока наибольшая, значит, ек = ек max. Очевидно, что квадратурная помеха изменяет свое значение со сдвигом по фазе на
90° относительно вектора B, а следовательно, и относительно полезного сигнала еп: