Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Loop gain
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Loop_gain
http://dbpedia.org/ontology/abstract In electronics and control system theory, In electronics and control system theory, loop gain is the sum of the gain, expressed as a ratio or in decibels, around a feedback loop. Feedback loops are widely used in electronics in amplifiers and oscillators, and more generally in both electronic and nonelectronic industrial control systems to control industrial plant and equipment. The concept is also used in biology. In a feedback loop, the output of a device, process or plant is sampled and applied to alter the input, to better control the output. The loop gain, along with the related concept of loop phase shift, determines the behavior of the device, and particularly whether the output is stable, or unstable, which can result in oscillation. The importance of loop gain as a parameter for characterizing electronic feedback amplifiers was first recognized by Heinrich Barkhausen in 1921, and was developed further by Hendrik Wade Bode and Harry Nyquist at Bell Labs in the 1930s. A block diagram of an electronic amplifier with negative feedback is shown at right. The input signal is applied to the amplifier with open-loop gain A and amplified. The output of the amplifier is applied to a feedback network with gain β, and subtracted from the input to the amplifier. The loop gain is calculated by imagining the feedback loop is broken at some point, and calculating the net gain if a signal is applied. In the diagram shown, the loop gain is the product of the gains of the amplifier and the feedback network, −Aβ. The minus sign is because the feedback signal is subtracted from the input. The gains A and β, and therefore the loop gain, generally vary with the frequency of the input signal, and so are usually expressed as functions of the angular frequency ω in radians per second. It is often displayed as a graph with the horizontal axis frequency ω and the vertical axis gain. In amplifiers, the loop gain is the difference between the open-loop gain curve and the closed-loop gain curve (actually, the 1/β curve) on a dB scale.e (actually, the 1/β curve) on a dB scale. , 环路增益(loop gain)為電子學及控制工程的名詞,是指一反馈迴路中的總增益,一环路增益(loop gain)為電子學及控制工程的名詞,是指一反馈迴路中的總增益,一般會以比例或是分貝表示。环路增益常用在放大器及电子振荡器的線路中,後來更擴展到控制工廠及設備的工業控制系統中。环路增益的概念也用在生物學中。在反馈迴路中,為了控制輸出,會量測設備、程序的輸出,取樣後,再以此影響輸入信號,使輸出控制的更理想。环路增益和环路相位移決定了設備的特性,也決定輸出是否穩定,或是不穩定(振荡)。海因里希·巴克豪森在1921年最早發現环路增益在電子反馈放大器特性分析中的重要性,後來在1930年代由贝尔实验室的亨德里克·韋德·波德及哈里·奈奎斯特繼續發展。 右圖是有负反馈電子放大器的方塊圖。輸入信號和一信號相減,送到开环增益為A的放大器中,進行放大。放大器的輸出送到增益為β的反馈迴路中,再和放大器的輸入信號相減,成為放大器的輸入。环路增益可以先假設反馈迴路先在某一點切斷,再看給予一信號時的總增益。以右圖為例,环路增益是二個增益的乘積−Aβ,負號的原因是因為輸入信號是和反馈信號相減才送到放大器中。在放大器中,环路增益是以分貝表示的开环增益圖及閉环增益圖(1/β圖)之間的差。 增益A和β會隨輸出信號的頻率而改變,因此环路增益也會隨頻率而變化,一般會表示為角頻率ω(單位為弧度每秒)的函數。 在通訊上,环路增益可以指载波終端或是二線中继器上的可用功率增益。最大的可用增益是由閉迴路的總損失決定,可用增益不能大於總損失。继器上的可用功率增益。最大的可用增益是由閉迴路的總損失決定,可用增益不能大於總損失。 , Die Schleifenverstärkung (Ag) gibt in der Die Schleifenverstärkung (Ag) gibt in der Elektrotechnik an, um welchen Faktor ein Signal verstärkt wird, welches in einer elektronischen Schaltung einer Rückkopplung ausgesetzt ist, wenn es einmal die Schleife durchläuft. Rückkopplung heißt in diesem Fall, dass ein Teil einer verstärkten Ausgangsspannung auf den Eingang zurückgeführt wird. Mit Durchlauf einer Schleife ist hier der Durchlauf des Signals von einem Punkt bis zu diesem Punkt zurück gemeint. Zur Ermittlung trennt man die Schleife an beliebiger Stelle auf und speist – entweder tatsächlich mit einem Signalgenerator oder nur als Gedankenversuch – ein schwaches (Wechselspannungs-)Signal ein. Dieses wird an einer Stelle der Schaltung verstärkt, an anderer abgeschwächt und kommt nach dem Durchlaufen einiger Bauelemente wieder an der Trennstelle an. Dann besitzt es entweder mehr oder weniger Amplitude als das eingespeiste Signal. Das Verhältnis der beiden Amplituden ist die Schleifenverstärkung der Schaltung. Für die Beurteilung der Auswirkungen kommt es auch auf die Phasenverschiebung des eingespeisten Signals an. Bei einem Oszillator gilt das Stabilitätskriterium von Barkhausen: * Die Phasenverschiebung muss 0° oder 360° betragen. * Ist die Schleifenverstärkung mindestens gleich 1, dann erzeugt die Schaltung eine Schwingung. * Ist die Schleifenverstärkung größer als 1, steigt die Amplitude der Schwingung so lange an, bis – meist durch Übersteuerung der Verstärkers – die Amplitude nicht mehr wachsen kann. * Ist die Schleifenverstärkung kleiner als 1, wird die Amplitude einer irgendwie entstandenen Störung immer kleiner (gedämpfte Schwingung). Ist die Phasenverschiebung gleich 180°, spricht man von einer Gegenkopplung oder negativen Rückkopplung. Bei vielen Schaltungen ändert sich die Phasenverschiebung als Funktion der Frequenz. Das ist beispielsweise bei der Bemessung von der Schaltung von Operationsverstärkern zu berücksichtigen. Operationsverstärkern zu berücksichtigen.
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Block_Diagram_for_Feedback.svg?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink http://www.linear.com/solutions/5587 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 41338
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 3900
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 996548018
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Oscillation + , http://dbpedia.org/resource/Repeater + , http://dbpedia.org/resource/Electronic_oscillator + , http://dbpedia.org/resource/Angular_frequency + , http://dbpedia.org/resource/Carrier_signal + , http://dbpedia.org/resource/Electronics + , http://dbpedia.org/resource/Terminal_%28telecommunication%29 + , http://dbpedia.org/resource/BIBO_stability + , http://dbpedia.org/resource/Decibel + , http://dbpedia.org/resource/Amplifier + , http://dbpedia.org/resource/Negative_feedback + , http://dbpedia.org/resource/Phase_shift + , http://dbpedia.org/resource/Biology + , http://dbpedia.org/resource/Nyquist_plot + , http://dbpedia.org/resource/Category:Amplifiers + , http://dbpedia.org/resource/Gain_%28electronics%29 + , http://dbpedia.org/resource/File:Block_Diagram_for_Feedback.svg + , http://dbpedia.org/resource/Phase_margin + , http://dbpedia.org/resource/Hendrik_Wade_Bode + , http://dbpedia.org/resource/Control_Systems_Engineering + , http://dbpedia.org/resource/Frequency + , http://dbpedia.org/resource/Power_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Block_diagram + , http://dbpedia.org/resource/Control_system + , http://dbpedia.org/resource/Harry_Nyquist + , http://dbpedia.org/resource/Gain_margin + , http://dbpedia.org/resource/Negative-feedback_amplifier + , http://dbpedia.org/resource/Feedback_loop + , http://dbpedia.org/resource/Radians_per_second + , http://dbpedia.org/resource/Heinrich_Barkhausen + , http://dbpedia.org/resource/Bell_Labs + , http://dbpedia.org/resource/Open-loop_gain +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Telecomm-stub + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:FS1037C_MS188 +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Amplifiers +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/Sum +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Loop_gain?oldid=996548018&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Block_Diagram_for_Feedback.svg +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Loop_gain +
owl:sameAs https://global.dbpedia.org/id/JfZq + , http://dbpedia.org/resource/Loop_gain + , http://rdf.freebase.com/ns/m.0bbpy + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E7%8E%AF%E8%B7%AF%E5%A2%9E%E7%9B%8A + , http://de.dbpedia.org/resource/Schleifenverst%C3%A4rkung + , http://fa.dbpedia.org/resource/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87 + , http://sr.dbpedia.org/resource/Kru%C5%BEno_poja%C4%8Danje_u_elektronskim_kolima + , http://www.wikidata.org/entity/Q1271153 +
rdf:type http://dbpedia.org/ontology/Settlement +
rdfs:comment 环路增益(loop gain)為電子學及控制工程的名詞,是指一反馈迴路中的總增益,一环路增益(loop gain)為電子學及控制工程的名詞,是指一反馈迴路中的總增益,一般會以比例或是分貝表示。环路增益常用在放大器及电子振荡器的線路中,後來更擴展到控制工廠及設備的工業控制系統中。环路增益的概念也用在生物學中。在反馈迴路中,為了控制輸出,會量測設備、程序的輸出,取樣後,再以此影響輸入信號,使輸出控制的更理想。环路增益和环路相位移決定了設備的特性,也決定輸出是否穩定,或是不穩定(振荡)。海因里希·巴克豪森在1921年最早發現环路增益在電子反馈放大器特性分析中的重要性,後來在1930年代由贝尔实验室的亨德里克·韋德·波德及哈里·奈奎斯特繼續發展。 右圖是有负反馈電子放大器的方塊圖。輸入信號和一信號相減,送到开环增益為A的放大器中,進行放大。放大器的輸出送到增益為β的反馈迴路中,再和放大器的輸入信號相減,成為放大器的輸入。环路增益可以先假設反馈迴路先在某一點切斷,再看給予一信號時的總增益。以右圖為例,环路增益是二個增益的乘積−Aβ,負號的原因是因為輸入信號是和反馈信號相減才送到放大器中。在放大器中,环路增益是以分貝表示的开环增益圖及閉环增益圖(1/β圖)之間的差。 增益A和β會隨輸出信號的頻率而改變,因此环路增益也會隨頻率而變化,一般會表示為角頻率ω(單位為弧度每秒)的函數。而改變,因此环路增益也會隨頻率而變化,一般會表示為角頻率ω(單位為弧度每秒)的函數。 , Die Schleifenverstärkung (Ag) gibt in der Die Schleifenverstärkung (Ag) gibt in der Elektrotechnik an, um welchen Faktor ein Signal verstärkt wird, welches in einer elektronischen Schaltung einer Rückkopplung ausgesetzt ist, wenn es einmal die Schleife durchläuft. Rückkopplung heißt in diesem Fall, dass ein Teil einer verstärkten Ausgangsspannung auf den Eingang zurückgeführt wird. Mit Durchlauf einer Schleife ist hier der Durchlauf des Signals von einem Punkt bis zu diesem Punkt zurück gemeint. Für die Beurteilung der Auswirkungen kommt es auch auf die Phasenverschiebung des eingespeisten Signals an.verschiebung des eingespeisten Signals an. , In electronics and control system theory, In electronics and control system theory, loop gain is the sum of the gain, expressed as a ratio or in decibels, around a feedback loop. Feedback loops are widely used in electronics in amplifiers and oscillators, and more generally in both electronic and nonelectronic industrial control systems to control industrial plant and equipment. The concept is also used in biology. In a feedback loop, the output of a device, process or plant is sampled and applied to alter the input, to better control the output. The loop gain, along with the related concept of loop phase shift, determines the behavior of the device, and particularly whether the output is stable, or unstable, which can result in oscillation. The importance of loop gain as a parameter for characterizing electronic feedback amplifieharacterizing electronic feedback amplifie
rdfs:label 环路增益 , Schleifenverstärkung , Loop gain
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Wien_bridge_oscillator + , http://dbpedia.org/resource/Negative_resistance + , http://dbpedia.org/resource/Radio_receiver + , http://dbpedia.org/resource/Phase_margin + , http://dbpedia.org/resource/Positive_feedback + , http://dbpedia.org/resource/Negative_feedback + , http://dbpedia.org/resource/Negative-feedback_amplifier + , http://dbpedia.org/resource/Phase-shift_oscillator + , http://dbpedia.org/resource/Public_address_system + , http://dbpedia.org/resource/Root_locus + , http://dbpedia.org/resource/RC_oscillator + , http://dbpedia.org/resource/Parasitic_oscillation + , http://dbpedia.org/resource/Opto-electronic_oscillator + , http://dbpedia.org/resource/Open-loop_gain + , http://dbpedia.org/resource/Return_ratio + , http://dbpedia.org/resource/Regenerative_circuit + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_electronics_articles + , http://dbpedia.org/resource/Gain_%28electronics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Operational_amplifier + , http://dbpedia.org/resource/Asymptotic_gain_model + , http://dbpedia.org/resource/Feedback + , http://dbpedia.org/resource/Electronic_oscillator + , http://dbpedia.org/resource/Schmitt_trigger + , http://dbpedia.org/resource/Degrees_of_freedom_problem + , http://dbpedia.org/resource/Barkhausen_stability_criterion + , http://dbpedia.org/resource/Loop_Gain + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://en.wikipedia.org/wiki/Loop_gain + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Loop_gain + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.