где РБ, Рв, Рг —давления во входных камерах |
Б, В |
и Г; F и / — эффективные площади соответственно |
цент |
ральной и крайних мембран; |
|
k = (F - / ) / / .
Выходной сигнал Р% элемента 2 поступает на вход элемента 3, образующего вместе с усилителем мощно сти 4 повторитель-усилитель. Изменения давления Р% приводят к нарушению равновесия сил на мембранном блоке элемента 3, что вызывает такие изменения дав ления Р 3 на его выходе, а затем через усилитель мощ ности 4 и на выходе прибора РВ ых, которые восстанав ливают это равновесие. При этом всегда поддерживает
ся Рвых = *°2-
Пусть входной сигнал Рвх установился на одном из своих возможных значений Рвх и находится на нем не определенно (достаточно) долго. Тогда давление Р Б в емкости 6 и камере Б элемента 2 установится на том же значении Р в х , что и входной сигнал. Это приведет к тому, что усилия, развиваемые давлениями Р в и Р в на симметричных мембранах элемента 2, взаимно урав новесятся и на выходе элемента 2 тоже установится дав ление
Такое же давление будет «отслежено» на выходе при бора. Таким образом, в установившемся состоянии при бор работает как повторитель: Р1Ых—РЧх.
Пусть теперь входной сигнал Р В х начнет изменяться (см. рис. 9-12) от установившегося значения Р в х с не
которой постоянной скоростью |
dPBx/dt=a: |
Р*х = -Рвх + |
at. |
На дросселе 1 возникнет перепад давлений и как следствие расход воздуха, пропорциональные скорости а изменений давления РВ ых. В результате давление Р Б в задросселированных емкости 6 и камере Б будет из меняться со скоростью а в ту же сторону, что и РВ ых, от ставая от него. Суммарное действие давлений во вход ных камерах трехмембранного элемента 2 в соответст
вии |
с уравнением (10-31) приведет к изменениям давле |
ния |
Р 2 и |
равного ему давления РВ ых, показанным на |
рис. |
9-12. |
Отметим, что. выходное давление Р В ых не прос- |