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% .
Релятивисты и позитивисты утверждают, что "мысленный эксперимент" весьма полезный интрумент для проверки теорий (также возникающих в нашем уме) на непротиворечивость. В этом они обманывают людей, так как любая проверка может осуществляться только независимым от объекта проверки источником. Сам заявитель гипотезы не может быть проверкой своего же заявления, так как причина самого этого заявления есть отсутствие видимых для заявителя противоречий в заявлении.
Это мы видим на примере СТО и ОТО, превратившихся в своеобразный вид религии, управляющей наукой и общественным мнением. Никакое количество фактов, противоречащих им, не может преодолеть формулу Эйнштейна: "Если факт не соответствует теории - измените факт" (В другом варианте " - Факт не соответствует теории? - Тем хуже для факта").
Максимально, на что может претендовать "мысленный эксперимент" - это только на внутреннюю непротиворечивость гипотезы в рамках собственной, часто отнюдь не истинной логики заявителя. Соответсвие практике это не проверяет. Настоящая проверка может состояться только в действительном физическом эксперименте.
Эксперимент на то и эксперимент, что он есть не изощрение мысли, а проверка мысли. Непротиворечивая внутри себя мысль не может сама себя проверить. Это доказано Куртом Гёделем.
Понятие "мысленный эксперимент" придумано специально спекулянтами - релятивистами для шулерской подмены реальной проверки мысли на практике (эксперимента) своим "честным словом". Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.
|
![]() |