Warning, /sdk/ktechlab/src/contexthelp/help-uk is written in an unsupported language. File is not indexed.
0001 <!-- item: PIC_IC --> 0002 0003 <!-- item: complex --> 0004 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /></head><body> 0005 <p>Комплексний коефіцієнт підсилення є мірою того, наскільки проходження схеми впливає на амплітуду і фазу синусоїдального вхідного сигналу. Виражається комплексим числом.</p> 0006 </body></html> 0007 <!-- item: datasheet --> 0008 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /></head><body> 0009 <p align="justify">Технічну специфікацію компонентів електроніки викладають у так званих <span style="font-weight:600">технічних описах</span>. Такі описи надаються виробниками і, зазвичай можуть бути отримані з домашніх сторінок відповідних компаній. Чудовим пошуковим рушієм для типових технічних описів є цей сайт:</p> 0010 <p align="justify"><a href="http://www.datasheetarchive.com">www.datasheetarchive.com</a></p> 0011 </body></html> 0012 <!-- item: dp/arrow --> 0013 Позначте лінію для розташовування кінців 0014 <!-- item: dp/ellipse --> 0015 Натисніть і утримуйте ліву кнопку миші, щоб позначити один із кутів «прямокутної рамки» еліпса, потім перетягніть вказівник у її протилежний кут. 0016 <!-- item: dp/line --> 0017 Позначте лінію для розташовування кінців 0018 <!-- item: dp/rectangle --> 0019 Click and hold the left mouse button to indicate one corner of the ‘bounding rectangle’ of the ellipse, then move your mouse to the opposite corner. 0020 <!-- item: dp/text --> 0021 Двічі клацніть на текстовому елементі, щоб визначити текст 0022 <!-- item: ec/555 --> 0023 Типовий контролер інтерфейсу таймера 0024 <!-- item: ec/ac_current --> 0025 Надає спектр сигналів силою струму 0026 <!-- item: ec/adc --> 0027 Перетворює аналоговий сигнал на цифровий 0028 <!-- item: ec/adder --> 0029 Елемент, призначений для утворення суми двох операндів. Додає три однобітових двійкових числа, A, B і >; A і B є операндами, а > — біт, отриманий на попередньому менш значному етапі. Виводить результат у двобітовому форматі: сигнал перенесення і суму, як сигнали C і S, де сума = 2C + S. 0030 <!-- item: ec/ammeter --> 0031 Вставте послідовно до схеми, щоб виміряти силу струму. 0032 <!-- item: ec/and --> 0033 Вихід відкрито тоді і лише тоді, коли відкрито усі входи. 0034 <!-- item: ec/battery --> 0035 Створює різницю потенціалів. 0036 <!-- item: ec/bcd_to_seven_segment --> 0037 Перетворює вхідні сигнали у двійковому кодуванні у формат, придатний для показу на сегментному індикаторі.<br><br>Нормальна робота: <i>lt</i> (Lamp Test) та <i>rb</i> (Ripple Blanking) підтримуються відкритими, <i>en</i> (Enable) підтримується закритим. 0038 <!-- item: ec/bidir_led --> 0039 Двобічний світлодіод 0040 <!-- item: ec/binary_counter --> 0041 Містить внутрішній лічильник, який змінює значення, коли через контакт входу годинника <i>></i> подається пульсація.<br><br>Нормальний режим роботи: <i>en</i> (Enable або Увімкнути) і <i>u/d</i> (Up/Down або Вгору/Вниз) утримуються відкритими, <i>r</i> (Reset або Скинути) закрито. 0042 <!-- item: ec/buffer --> 0043 Очищує логічний вхід із виведенням стану «відкрито» або «закрито» залежно від рівня вхідного перемикання. 0044 <!-- item: ec/bus --> 0045 Об’єднує декілька з’єднань у одне. 0046 <!-- item: ec/capacitor --> 0047 Зберігає електричний заряд.<br><br>Напругу між обкладками конденсатора та ємність пов’язано формулою <i>Заряд = Ємність x Напруга</i>. 0048 <!-- item: ec/cccs --> 0049 0050 <!-- item: ec/ccvs --> 0051 0052 <!-- item: ec/clock_input --> 0053 Генератор прямокутних імпульсів, виводить логічні струми «відкрито»/«закрито» з регулярними інтервалами. 0054 <!-- item: ec/current_source --> 0055 Є джерелом сталого струму. 0056 <!-- item: ec/currentprobe --> 0057 Показує силу струму у точці зондування на осцилоскопі. 0058 <!-- item: ec/d_flipflop --> 0059 Запам’ятовує стан входу та видає його на вихід після надходження імпульсу синхронізації. 0060 <!-- item: ec/dac --> 0061 Перетворює вхідний цифровий сигнал на вихідний аналоговий. 0062 <!-- item: ec/demultiplexer --> 0063 Розділяє вхідний потік даних на компоненти. Значення вхідного сигналу передається на вихід «X», який визначається двійковим числом, що задається входами «A». 0064 <!-- item: ec/diode --> 0065 Дозволяє проходження струпу у напрямку, позначеному стрілкою, якщо досягнуто певної різниці потенціалів. 0066 <!-- item: ec/dpdt_toggle --> 0067 Перемикач із двома полюсами і двома напрямками. 0068 <!-- item: ec/dpst_toggle --> 0069 Перемикач із двома полюсами і одним напрямком. 0070 <!-- item: ec/external_connection --> 0071 Точка з’єднання схеми із зовнішнім об’єктом — механічним компонентом або зовнішньою схемою, якщо елемент є частиною підсхеми. 0072 <!-- item: ec/fixed_voltage --> 0073 Точка фіксованої напруги для з’єднання з нею компонентів. 0074 <!-- item: ec/ground --> 0075 Точка землі (0 В) 0076 <!-- item: ec/inductor --> 0077 0078 <!-- item: ec/inverter --> 0079 Вихід є логічно інвертованим сигналом відносно вхідного логічного стану. 0080 <!-- item: ec/jk_flipflop --> 0081 Стан виходу визначається за J і K, коли надходить сигнал синхронізації. 0082 <!-- item: ec/keypad --> 0083 Числовий масив перемикачів «натиснути, щоб з’єднати» із трьома рядками і придатною до налаштовування кількістю стовпчиків клавіш. 0084 <!-- item: ec/led --> 0085 Світлодіод 0086 <!-- item: ec/logic_input --> 0087 Дає визначений користувачем логічний стан.<br><br>Натисніть для сигналу відкриття або перетягніть вказівник назовні, щоб відкрити вихід. 0088 <!-- item: ec/logic_output --> 0089 Показує логічний стан вхідного сигналу. 0090 <!-- item: ec/magnitudecomparator --> 0091 Порівнює два двійкові числа і створює вихідний сигнал для позначення того, яке з двійкових чисел є більшим. Має 3 каскадних входи:<ul><li>I: A > B</li><li>I: A < B</li><li>I: A = B</li></ul>і 3 виходи:<ul><li>O: A > B</li><li>O: A < B</li><li>O: A = B</li></ul> 0092 <!-- item: ec/matrix_display --> 0093 Матричний дисплей з LED із придатною до налаштовування кількістю стовпчиків і рядків. 0094 <!-- item: ec/matrix_display_driver --> 0095 Різновид знакосинтезувального індикатора, елементи якого згруповані за рядками та стовпцями. Матричний індикатор призначений для виведення зображень символів, спеціальних знаків та графічних об’єктів на різноманітних пристроях для зорового сприйняття. 0096 <!-- item: ec/multiplexer --> 0097 Поєднує вхідний потік даних у один потік. Значення вхідного сигналу, що визначається входами «A» передається на вихід. 0098 <!-- item: ec/nand --> 0099 Вихід закрито, якщо усі входи відкрито. 0100 <!-- item: ec/nemosfet --> 0101 0102 <!-- item: ec/njfet --> 0103 0104 <!-- item: ec/nor --> 0105 Вихід відкрито, якщо усіх входи закрито. 0106 <!-- item: ec/npnbjt --> 0107 0108 <!-- item: ec/opamp --> 0109 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /></head><body> 0110 <p align="justify"><span style="font-weight:600">Операційний підсилювач</span> (opamp) — інтегрований універсальний підсилювач, поведінку якого можна просто налаштувати за допомогою зовнішніх компонентів. Ця висока гнучкість досягається через його високий коефіцієнт підсилення розімкненою петлею зворотного зв’язку, <span style="font-style:italic">A</span><span style="vertical-align:sub">0</span>, який збільшує різницю вхідних потенціалів. <a href="ktechlab-help:///transferfunction">Функція передавання</a>:</p> 0111 <p align="center"><img src=opamp.png ></p> 0112 <p align="center"><img src=tf_op.png ></p> 0113 <p align="justify">Коефіцієнт підсилення <span style="font-style:italic">A</span><span style="vertical-align:sub">0</span> є значенням <a href="ktechlab-help:///complex">комплексного</a> підсилення <span style="font-style:italic;text-decoration:underline">A</span>, якщо покласти частоту f = 0 Гц (стала напруга) і є ідеально нескінченним, на практиці ж залежить від типу і має значення від 10<span style="vertical-align:super">5</span> до 10<span style="vertical-align:super">7</span>.</p> 0114 <p align="justify">Така поведінка підсилювача досягається <a href="ktechlab-help:///feedback">зворотним зв’язком</a> входу щодо виходу, який створюється дискретними компонентами. Таким чином замикається <a href="ktechlab-help:///controlloop">петля керування</a>, що має усунути відхилення, отже вхідний струм U<span style="vertical-align:sub">E </span>. Звідси, окрім деяких виключень, обидва входи схеми операційного підсилювача повинні мати однакові <a href="ktechlab-help:///potential">потенціали</a>. Така реалізація схеми є дуже корисною для обчислень і діагностування помилок!</p> 0115 <p align="justify">У більшості випадків операційні підсилювачі можна вважати ідеальними і <a href="ktechlab-help:///linear">лінійними</a> у операційному діапазоні:</p> 0116 <ul type="disc"><li><span style="font-style:italic">A = A</span><span style="vertical-align:sub">0</span> = ∞</li> 0117 <li>R<span style="vertical-align:sub">E+ </span>= R<span style="vertical-align:sub">E- </span>= ∞Ω</li> 0118 <li>R<span style="vertical-align:sub">A</span> = 0Ω</li></ul> 0119 <p align="justify">Характеристики справжніх операційних підсилювачів викладено у відповідній <a href="ktechlab-help:///datasheet">технічній документації</a>.</p> 0120 <p><span style="font-weight:600">Застосування:</span></p> 0121 <ul type="disc"><li><a href="ktechlab-example:///opamps/inverting-amplifier.circuit">Інверсійний підсилювач</a> </li> 0122 <li><a href="ktechlab-example:///opamps/noninverting-amplifier.circuit">Неінверсійний підсилювач</a> </li> 0123 <li><a href="ktechlab-example:///opamps/decoupler.circuit">Розв’язка</a> </li> 0124 <li><a href="ktechlab-example:///opamps/instrumentation-amplifier.circuit">Інструментальний підсилювач</a> </li> 0125 <li><a href="ktechlab-example:///opamps/pid_controller.circuit">Контролер PID</a> </li> 0126 <li><a href="ktechlab-example:///opamps/analog-computer.circuit">Аналоговий комп’ютер</a> </li> 0127 <li><a href="ktechlab-example:///opamps/active-filter.circuit">Активний фільтр</a> </li> 0128 <li><a href="ktechlab-example:///opamps/comperator.circuit">Порівнювач</a> </li> 0129 <li><a href="ktechlab-example:///opamps/schmitt-trigger">Перемикач Шмітта</a></li></ul> 0130 </body></html> 0131 <!-- item: ec/or --> 0132 Вихід відкрито, якщо відкрито принаймні один із входів. Вихід закрито, якщо усі входи закрито. 0133 <!-- item: ec/parallel_port --> 0134 Контакти поділено на три регістри.<br><br><b>Контакти даних</b><br><br>Контакти даних можна налаштувати або усі на вхід, або усі на вихід. Такими контактами є:<ul><li><b>D<i>[0..7]</i></b></li></ul><br><b>Контакти стану</b><br><br>Контакти стану призначено лише для читання. Це:<ul><li><b>ERR</b> - Error</li><li><b>ON</b> - Online</li><li><b>PE</b> - Paper End</li><li><b>ACK</b> - Acknowledge</li><li><b>BUSY</b> - Busy</li></ul><br><b>Контакти керування</b><ul><li><b>STR</b> - Strobe</li><li><b>AUT</b> - Auto Feed</li><li><b>INIT</b> - Init</li><li><b>SEL</b> - Select</li></ul><br>Інші контакти з’єднано із землею. 0135 <!-- item: ec/pemosfet --> 0136 0137 <!-- item: ec/pic --> 0138 Компонент PIC уможливлює імітацію роботи програми PIC.<br><br>Придатна до завантаження програма PIC має зберігатися у одному з таких форматів:<ul><li>Асемблер (.asm)</li><li>FlowCode (.flowcode)</li><li>Файл символів (.cod)</li><li>Microbe (.microbe, .basic)</li><li>Код мовою C (.c)</li></ul>Двічі клацніть на компоненті PIC, щоб відкрити файл початкових кодів програми.<br><br>Якщо файл коду програми написано мовою асемблера, відкритий текстовий файл буде автоматично пов’язано із імітацією. Ви можете керувати виконанням програми з текстового документа за допомогою засобів керування діагностикою.<br><br>Кнопки керування:<ul><li>Пуск — виконати програму PIC з позиції, де її було призупинено, або розпочати виконання, якщо виконання ще не було призупинено.</li><li>Пауза — призупинити імітацію на поточній позиції виконання.</li><li>Стоп — відновити початковий стан усіх частин імітації.</li><li>Перезавантажити — повторно прочитати програму PIC з диска і перезапустити gpsim.</li></ul> 0139 <!-- item: ec/pjfet --> 0140 0141 <!-- item: ec/pnpbjt --> 0142 0143 <!-- item: ec/potentiometer --> 0144 Складається з резистора із контактами на кінцях і центрального контакту, який з’єднується із рухомою позицією на резисторі. 0145 <!-- item: ec/probe --> 0146 З’єднайте цей зонд із точкою схеми, де треба виміряти логічне значення. Значення буде показано на панелі осцилоскопа. 0147 <!-- item: ec/ptb_switch --> 0148 0149 <!-- item: ec/ptm_switch --> 0150 0151 <!-- item: ec/ram --> 0152 У оперативній пам’яті зберігається набір слів; кожне слово складається з <i>розмір слова</i> бітів даних.<br><br>Щоб прочитати дані, встановіть стан «відкрито» для контактів CS (<i>chip select</i>) і OE (<i>output enable</i>) і виберіть слово за допомогою контактів адреси <i>A*</i>. Слово буде виведено на контакти виведення даних: <i>DO*</i>.<br><br>Щоб записати дані, встановіть стан «відкрито» для контактів CS (<i>chip select</i>) і WE (<i>write enable</i>) і виберіть адресу для запису за допомогою контактів <i>A*</i>. Запис вибраного слова здійснюється за допомогою контактів вхідних даних: <i>DI*</i>.<br><br><i>Розмір адреси</i> — кількість бітів, які визначають адреси; отже, загалом у модулі можна зберегти 2^<sup><i>Розмір адреси</i></sup> слів. 0153 <!-- item: ec/resistor --> 0154 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /></head><body> 0155 <p align="justify"><span style="font-weight:600">Резистор</span> обмежує струм відповідно до закону Ома, який визначає пропорційну залежність між силою струму і напругою. Якщо взяти одиничний коефіцієнт пропорційності, отримаємо одиницю виміру опору:</p> 0156 <p align="center"><img src=ohm.png ></p> 0157 <p align="center"><img src=ohm_unit.png ></p> 0158 <p align="justify">Отже, опір — міра того, наскільки погано резистор пропускає струм. На практиці використовують іншу міру, яка визначає, наскільки добре пропускається струм. Обернена до опору величина називається <span style="font-style:italic">реактивною провідністю</span>:</p> 0159 <p align="center"><img src=siemens.png ></p> 0160 <p align="center"><img src=siemens_unit.png ></p> 0161 <p align="justify">Кращого розуміння можна досягти шляхом ілюстрування формул у формі речень, які пояснюють суть явища. Тут це дуже просто:</p> 0162 <p align="justify">"Резистор із опором у 1 ом, якщо маємо на його контактах напругу у 1 вольт, пропускатиме струм із силою у 1 ампер."</p> 0163 <p><span style="font-weight:600">Приклади:</span></p> 0164 <ul type="disc"><li><a href="ktechlab-example:///basic/resistors-series.circuit">Послідовне з’єднання</a></li> 0165 <li><a href="ktechlab-example:///basic/resistors-parallel.circuit">Паралельне з’єднання</a></li></ul> 0166 </body></html> 0167 <!-- item: ec/resistordip --> 0168 Набір резисторів із однаковими опорами, запакований у корпус DIP. 0169 <!-- item: ec/roto_switch --> 0170 Обертовий перемикач 0171 <!-- item: ec/serial_port --> 0172 Інтерфейс послідовного порту. Контакти:<br><ul><li><b>CD</b> - Carrier Detect (керування, вихід)</li><li><b>RD</b> - Received Data (дані; вихід)</li><li><b>TD</b> - Transmitted Data (дані; вхід)</li><li><b>DTR</b> - Data Terminal Ready (керування; вхід)</li><li><b>GND</b> - Signal Ground (земля)</li><li><b>DSR</b> - Data Set Ready (керування; вхід)</li><li><b>RTS</b> - Request to Send (керування; вхід)</li><li><b>CTS</b> - Clear to Send (керування; вихід)</li><li><b>RI</b> - Ring Indicator (керування; вихід)</li></ul> 0173 <!-- item: ec/seven_segment --> 0174 Сегментний індикатор із десятковою крапкою. Можна налаштувати як типовий катодний або типовий анодний. 0175 <!-- item: ec/signal_lamp --> 0176 Проста сигнальна лампа розжарювання із опором у 100 Ом, якщо з’єднано послідовно. 0177 <!-- item: ec/spdt_toggle --> 0178 Перемикач із одним полюсом і двома напрямками. 0179 <!-- item: ec/spst_toggle --> 0180 Перемикач із одним полюсом і одним напрямком. 0181 <!-- item: ec/sr_flipflop --> 0182 Створює стан «відкрито» на виході, якщо відкрито <i>set</i>, і стан «закрито», якщо відкрито <i>reset</i>. 0183 <!-- item: ec/subcircuit --> 0184 0185 <!-- item: ec/variablecapacitor --> 0186 Зберігає електричний заряд.<br><br>Напругу між обкладками конденсатора та ємність пов’язано формулою <i>Заряд = Ємність x Напруга</i>. 0187 <!-- item: ec/variableresistor --> 0188 Обмежує струм відповідно до закону Ома 0189 <!-- item: ec/vccs --> 0190 0191 <!-- item: ec/vcvs --> 0192 0193 <!-- item: ec/voltage_signal --> 0194 Надає спектр сигналів напругою. 0195 <!-- item: ec/voltageprobe --> 0196 Показує напругу у точці зондування на осцилоскопі. 0197 <!-- item: ec/voltmeter --> 0198 Вставте його у схему паралельно, щоб виміряти напругу між двома точками. 0199 <!-- item: ec/xnor --> 0200 Шлюз виключного АБО-НІ. Вихід буде закрито, якщо відкрито лише один з входів. 0201 <!-- item: ec/xor --> 0202 Шлюз виключного АБО. Вихід буде відкрито, якщо відкрито лише один вхід. 0203 <!-- item: feedback --> 0204 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /></head><body> 0205 <p>Цього запису довідки українською ще немає. Допоможіть KTechlab, створивши цей запис: натисніть кнопку "Змінити"!</p> 0206 </body></html> 0207 <!-- item: flow/callsub --> 0208 Виклик підпрограми. Після завершення роботи підпрограми виконання коду буде продовжено з цієї точки. 0209 <!-- item: flow/delay --> 0210 Затримати виконання програми на фіксований проміжок часу. 0211 <!-- item: flow/embed --> 0212 Двічі клацніть на елементі, щоб редагувати вбудований до нього код. 0213 <!-- item: flow/end --> 0214 Завершити виконання програми, перемкнувши контролер інтерфейсу у режим сну. На відміну від частини «Початок», ця частина діаграми є необов’язковою для належного виконання програми. 0215 <!-- item: flow/forloop --> 0216 Код, що міститься у циклі for буде виконуватися повторно. Типово, змінна циклу під час кожного виконання збільшуватиметься на одиницю. Змінити крок збільшення змінної можна призначивши для параметра «Крок» значення, яке є відмінним від 1.<br><br>Виконання циклу for буде завершено, якщо значення, що зберігається у змінній стане рівним кінцевому значенню. 0217 <!-- item: flow/keypad --> 0218 Отримати значення натиснутої клавіші з клавіатурної панелі, яку з’єднано з PIC. 0219 <!-- item: flow/readport --> 0220 Надати змінній значення з порту. 0221 <!-- item: flow/repeat --> 0222 Повторно виконувати код, доки не почне справджуватися контрольна умова. Виконання умови перевіряється після виконання коду.<br><br>У цьому полягає відмінність цього циклу від циклу «While», у якому виконання умови перевіряється до виконання коду. 0223 <!-- item: flow/setpin --> 0224 Встановлює для контакту на порті значення «відкрито» або «закрито». Контакт має бути налаштовано як вихід. 0225 <!-- item: flow/sevenseg --> 0226 Вивести дані на сегментний індикатор. 0227 <!-- item: flow/start --> 0228 Визначає початкову точку виконання програми. 0229 <!-- item: flow/sub --> 0230 Визначає вхідну точку підпрограми. Викликати підпрограму можна командою «Call Підпрограма» 0231 <!-- item: flow/testpin --> 0232 Точка розгалуження за умовою, залежно від стану (відкрито або закрито) контакту. 0233 <!-- item: flow/unary --> 0234 Для виконання унарної дії потрібна лише одна змінна. Підтримувані дії:<br><ul><li><b>Зсув ліворуч</b> — зсув двійкових бітів ліворуч (із відкиданням кінцевого біта).</li><li><b>Зсув праворуч</b> — зсув двійкових бітів праворуч (із відкиданням початкового біта).</li><li><b>Збільшення</b> — збільшення значення змінної на 1. Збільшення значення 255 циклічно дасть 0.</li><li><b>Зменшення</b> — зменшення значення змінної на 1. Зменшення значення 0 циклічно дасть 255.</li></ul> 0235 <!-- item: flow/varassignment --> 0236 Запис результатів обчислення виразу до змінної. Вираз можна записувати у багатьох формах. Приклади:<ul><li><b>x = 2</b></li><li><b>x = y + 3</b></li><li><b>x = y + z</b></li><li><b>x = 2 * y</b></ul> 0237 <!-- item: flow/varcomparison --> 0238 Точка розгалуження за умовою, яка полягає у порівнянні двох значень. Підтримувані формати порівняння:<ul><li><b>x == y</b> — рівність: істина, якщо x має те саме значення, що і y.</li><li><b>x < y</b> — менше: істина, якщо x менше за y.</li><li><b>x > y</b> — більше: істина, якщо x більше за y.</li><li><b>x <= y</b> — менше або дорівнює: істина, якщо x менше або дорівнює y.</li><li><b>x >= y</b> — більше або дорівнює: істина, якщо x більше або дорівнює y.</li><li><b>x != y</b> — не дорівнює: істина, якщо x має значення, яке не дорівнює значенню y.</li></ul> 0239 <!-- item: flow/while --> 0240 Повторно виконувати код, доки не перестане справджуватися задана умова. Виконання умови перевіряється до виконання коду.<br><br>Цим цей цикл відрізняється від циклу «Repeat», де перевірка виконання умови виконується після виконання коду. 0241 <!-- item: flow/writeport --> 0242 Встановлює стан порту (відкрито або закрито) за вказаним значенням. Встановлювати значення можна лише для контактів, які налаштовано як виходи. 0243 <!-- item: linear --> 0244 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /></head><body> 0245 <p>Цього запису довідки українською ще немає. Допоможіть KTechlab, створивши цей запис: натисніть кнопку "Змінити"!</p> 0246 </body></html> 0247 <!-- item: storage --> 0248 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /></head><body> 0249 <p><span style="font-weight:600">Елементи-накопичувачі</span> — елементи, які можуть зберігати електричну або механічну енергію і повертати її.</p> 0250 <p>У електроніці це:</p> 0251 <ul type="disc"><li>Конденсатор</li> 0252 <li>Індукційна котушка</li></ul> 0253 <p>У механіці:</p> 0254 <ul type="disc"><li>Матеріальне тіло (маса)</li> 0255 <li>Пружина</li></ul> 0256 </body></html> 0257 <!-- item: transferfunction --> 0258 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /></head><body> 0259 <p align="justify"><span style="font-weight:600">Функція передавання</span> — математична модель системи. Зазвичай, отримується діленням отриманого вихідного сигналу на відповідний йому вхідний сигнал. Множенням функції передавання на будь-який вхідний сигнал ми отримаємо вихідний сигнал.</p> 0260 <p align="justify">У найпростішому випадку <a href="ktechlab-help:///linear">лінійної</a> <a href="ktechlab-help:///system">системи</a> з одним входом і одним виходом без <a href="ktechlab-help:///storage">елементів-накопичувачів</a> функція передавання є числовим коефіцієнтом підсилення. У цьому випадку поведінка системи не залежить від вхідного сигналу.</p> 0261 <p align="justify">Якщо додати у схему елементи-накопичувачі коефіцієнт перетвориться на <a href="ktechlab-help:///complex">комплексний</a> у частотній області. Тоді функція передавання міститиме інформацію щодо залежного від частоти підсилання та фазового зсуву у статичному випадку (тобто випадку із незмінною поведінкою системи з часом). Що описати динамічну поведінку системи, використовують функцію передавання у області комплексної змінної, яка містить дані щодо змін у схемі. Відповідним вхідним сигналом у цьому випадку є вхідний імпульс у формі функції Дірака. Такий імпульс є суперпозицією <span style="font-style:italic">усіх</span> частот із однією амплітудою, отже може зібрати усю потрібну інформацію щодо системи.</p> 0262 <p align="justify">До речі, така реалізація має практичний бік. Якщо вважати постріл імпульсом Дірака, ми можемо ініціювати постріл на відстані і записати результат спостереження за звуком. Таким чином ми отримаємо функцію передавання місцевості, де відбувся постріл. Якщо <a href="ktechlab-help:///convolution">згорнути</a> результати з будь-яким звуковим сигналом, ми почуємо звук таким, ніби його відтворювали на місці пострілу.</p> 0263 </body></html>