1.1.4.6 Входные параметры
К входным параметрам усилителя относят его входное сопротивление / полное ZВХ или резистивное RВХ /.
Входным сопротивлением усилителя называют сопротивление между его входными зажимами при условии, что к ним подведено напряжение усиливаемого сигнала. В области средних рабочих частот усилителя оно активно и определяется по формуле:
Для источника сигнала, имеющего э.д.с. ЕГ и внутреннее сопротивление RГ, входное сопротивление усилителя является нагрузкой
Отсюда следует, что желательно иметь:
Часто к входным параметрам относят ЕГ, RГ, номинальное входное напряжение U1, а иногда минимальное и максимальное входные напряжения.
1.1.4.7 Выходные параметры усилителя
Выходными параметрами усилителя являются выходное сопротивление / полное ZВЫХ или резистивное RВЫХ /, номинальное выходное напряжение U2, коэффициент гармоник kГ, номинальная выходная мощность Р2, к.п.д., максимальная выходная мощность P2MAX и «музыкальная выходная мощность».
Выходным сопротивлением усилителя называют сопротивление между его выходными зажимами при условии, что э.д.с. источника сигнала, подключенного к входным зажимам, равна нулю, а сопротивление нагрузки RН отключено. Выходное сопротивление усилителя рассчитывают теоретически для средней области рабочих частот. При этом условии данное сопротивление можно считать активным. Выходное сопротивление, например, усилителей звуковых частот во много раз меньше сопротивления нагрузки. Это необходимо для лучшего воспроизведения звука. Качество согласования выходного сопротивления RВЫХ усилителя с нагрузкой RН определяют параметром, называемым коэффициентом демпфирования.
Коэффициентом демпфирования называют отношение:
Номинальным выходным напряжением U2 называют напряжение на выходе усилителя большой мощности при оговоренных условиях, называемых номинальными и указанных в паспорте на изделие или в техническом задании на его изготовление.
Номинальной выходной мощностью Р2 называют мощность на выходе усилителя большой мощности при номинальных условиях согласования с нагрузкой, указываемых в паспорте на изделие или в техническом задании на его разработку.
Коэффициент полезного действия – отношение мощности сигнала на входе усилителя к мощности, затраченной источником питания на процесс усиления
Максимальная выходная мощность Р2МАХ оценивается также, как и номинальная, только при коэффициенте гармоник kГ = 10%.
Музыкальная выходная мощность – это мощность при непродолжительном входном сигнале, за время действия которого напряжение источника питания не успевает измениться в результате потребления от него значительного тока оконечным
/ мощным / каскадом. Музыкальная выходная мощность равна номинальной при питании мощного каскада стабилизированным источником.
1.1.4.8 Внутренние помехи
Основное влияние на возникновение внутренних помех усилителя оказывает шумы, фон, дрейф нуля и другие явления.
Шумами называют флуактационные помехи, обусловленные хаотическим тепловым движением свободных электронов в активных и пассивных элементах усилителя, дробовым эффектом и т.п.
Фоном называют постороннее переменное напряжение на выходе усилителя с частотами, кратными частоте питающего переменного тока или близко от нее находящихся.
Уровень фона в усилителе понижается за счет улучшения сглаживания пульсаций выпрямленного питающего напряжения, экранирования межэлементных соединений и источника питания, а также применения балансных и двухтактных схем. В усилительных устройствах уровень шума на выходе должен быть как минимум на 60 дб меньше уровня полезного сигнала.
Дрейфом называют явление, при котором происходит изменение выходного напряжения усилителя при неизменном входном напряжении или равным нулю, обусловленное изменением температуры, напряжений источников питания, влиянием радиации и старения усилительных элементов.
Входные, выходные и режимные параметры, их числовые значения
Входные параметры — это параметры, которые дают представление о материальных и энергетических потоках на входе в технологический аппарат.
Входные параметры входят в аппарат вместе с входными потоками.
К ним относятся:
- — полиэтилен высокого давления в гранулах уровень от 0.2 до 1.2 м;
- — напряжение питающей сети 380У;
- — воздух расход 2500 м 3 /ч;
Режимные параметры — это параметры, влияющие на условия протекания процесса внутри аппарата.
К ним относятся расплавленный полиэтилен (температура по зонам от плюс 110 до плюс 160 °С)
- -1 зона 110-120 °С;
- -2 зона 120-125 °С;
- -3 зона 125-130 °С;
- -4 зона 140-145 °С;
- -фильтр 150-160 °С;
- -1 зона 120-160 °С;
- -2 зона 120-160 °С;
- -3 зона 120-160 °С;
- -4 зона 120-160 °С;
- — скорость двигателя шнека (80 оборот/мин.)
Выходные параметры — это параметры, на которые непосредственно влияют значения режимных параметров.
Параметры и характеристики системы
Любая система может быть описана совокупностью (рисунок 5):
- • параметров, описывающих первичные свойства системы и являющихся исходными данными при решении задач анализа;
- • характеристик, описывающих вторичные свойства системы и определяемых в процессе решения задач анализа как функция параметров, то есть являющихся вторичными по отношению к параметрам.
Множество параметров технических систем можно разделить на:
• внутренние, описывающие структурно-функциональную организацию системы, к которым относятся:
^ структурные параметры, описывающие состав и структуру системы;
^ функциональные параметры, описывающие функциональную организацию (режим функционирования) системы.
• внешние, описывающие взаимодействие системы с внешней по отношению к ней средой, к которым относятся:
^ нагрузочные параметры, описывающие входное воздействие на систему, например частоту и объем используемых ресурсов системы;
параметры внешней (окружающей) среды, описывающие обычно неуправляемое воздействие внешней среды на систему, например помехи и т.п.

Рисунок 5. Параметры и характеристики
Параметры могут быть:
- • детерминированными или случайными;
- • управляемыми или неуправляемыми.
Характеристики системы, в отличие от показателей эффективности, могут быть качественными или количественными. Примерами качественных характеристик могут служить:
- • функциональность — перечень выполняемых системой функций;
- • гибкость — возможность реконфигурирования системы при возникновении специфических ситуаций;
- • совместимость — например, возможность использования элементов разных производителей;
- • взаимозаменяемость и т.п.
В некоторых случаях качественные характеристики пытаются описать количественно, например функциональность — числом выполняемых системой функций.
И все же, основными при проектировании систем являются количественные характеристики, которые можно объединить в два класса:
- • глобальные, описывающие эффективность системы в целом;
- • локальные, описывающие качество функционирования отдельных элементов или частей (подсистем) системы.
/лобальные характеристики технических систем можно разбить на следующие группы:
- •мощностные (характеристики производительности), описывающие скоростные качества системы, измеряемые, например, количеством задач, выполняемых вычислительной системой за единицу времени, или количеством пакетов, передаваемых в компьютерной сети за единицу времени;
- • временные (характеристики оперативности), описывающие временнь/е аспекты функционирования системы, например время выполнения задач в вычислительной системе или время задержки пакетов при передаче в компьютерной сети;
- • надежностные (характеристики надежности), описывающие надежность функционирования системы;
- • экономические (стоимостные) в виде стоимостных показателей, например, стоимость технических и программных средств вычислительной системы, затраты на эксплуатацию компьютерной сети и т.п.;
- • прочие: массогабаритные, энергопотребления, тепловые и т.п.
Параметры можно интерпретировать как входные величины по
отношению к системе, а характеристики — как выходные величины, зависящие от параметров и определяемые в процессе анализа системы (рисунок 6).

Рисунок 6. Интерпретация параметров и характеристик
В этом случае закон функционирования системы можно представить в виде: где /с — функция, функционал, логические условия, алгоритм, таблица или словесное описание, определяющее правило (закон) преобразования входных величин (параметров) в выходные величины (характеристики); Н(?) — вектор характеристик Н=<У,Т,ЭДС, ?>, зависящий от текущего момента времени ?
« > 0); зду И X — векторы параметров структурных, функциональных, нагрузочных и внешней среды соответственно; V, Т, ЭД С и 2 — векторы мощностных (производительности), временных, надежностных, экономических и прочих характеристик соответственно.
В некоторых литературных источниках не делается различия между параметрами и характеристиками. Более того, одни и те же величины могут называться то параметрами, то характеристиками.
Введенные выше определения четко разделяют описывающие систему величины на две группы: «параметры» и «характеристики». Характеристики системы являются функциями параметров, то есть изменение какого-либо параметра приводит к изменению характеристик системы.
В то же время следует помнить, что «параметры» и «характеристики» — понятия относительные. Это можно показать на следующем примере. Если выполняющий некоторые задачи компьютер рассматривается как система, одним из элементов которой является процессор, то производительность (быстродействие) процессора является параметром, изменение которого приведет к изменению такой величины, как время выполнения задачи, которая в данном случае представляет собой характеристику системы. Если же процессор рассматривается как система, состоящая из арифметико-логического устройства, устройства управления, регистровой памяти и т.д., то быстродействие процессора будет являться характеристикой, которая зависит от параметров входящих в ее состав элементов. Можно было бы сказать, что параметры системы в основном описывают элементы системы и их взаимосвязь (как структурную, так и функциональную), а характеристики описывают систему в целом. Однако это будет не совсем корректно, поскольку характеристики могут описывать как систему в целом (глобальные характеристики), так и её отдельные элементы и подсистемы (локальные характеристики).
Еще одним важным моментом при обсуждении термина «характеристика» является выяснение его отличия от термина «показатель эффективности».
Судя по определениям, термины «показатель эффективности» и «характеристика» — близкие понятия. Можно даже предположить, что это одно и то же. Однако между ними существует определенное различие.
Во-первых, как сказано выше, показатель эффективности всегда имеет количественный смысл, т.е. представляется в виде количественной оценки, в то время как характеристика может качественной. Так, например, при описании вычислительных систем и сетей широко используются такие характеристики, как открытость, масштабируемость, гибкость, информационная безопасность и т.п., количественное задание которых либо достаточно условно, либо вообще невозможно.
Во-вторых, множество показателей эффективности при исследовании некоторой системы зависит от её назначения, в то время как характеристики описывают всю совокупность свойств системы. При этом возможно, что некоторые характеристики являются несущественными. Например, если компьютер предназначен для использования в космосе или на борту самолета, то важными показателями эффективности являются его вес и энергопотребление. Если же компьютер предназначен для решения сложных задач моделирования, оптимизации или игровых задач (например, шахматных), требующих большой вычислительной мощности, то более актуальными становятся такие показатели эффективности как производительность, время реакции, а вес и энергопотребление могут вообще не иметь никакого значения.
Таким образом, совокупность всех характеристик системы полностью описывает все свойства системы, в то время как множество показателей эффективности, являясь подмножеством характеристик, отражает только определённые свойства системы, представляющиеся существенными в процессе конкретных исследований.
Что такое формальные и фактические параметры,входные и выходные параметры
Можете показать на этом примере , где находятся вышеуказанные вещи ?
Это ,кстати,передача по ссылке ? верно ?
Формальные параметры — это переменные внутри функции, которые будут содержать передаваемое снаружи при вызове значение. В современных версиях C они описываются в деклараторе функции:
Здесь int a и void* b — декларация формальных параметров.
Фактические параметры, также называемые аргументами функции — переменные или выражения, которые должны быть упомянуты при вызове функции, и которые определяют начальные значения переменных-параметров при этом выполнении функции. Для вызова f(x + 1, p) это соответственно выражения x + 1 и p .
Входные параметры — это те, которые обязательно должны иметь значение, и изменения которых не видны снаружи. Соответственно, их значением может быть выражение.
Выходные параметры — это те, которые не обязательно должны иметь присвоенное значение перед вызовом функции, но которым функция должна обязательно присвоить значение, и это присвоенное значение будет «видно» вызывающему коду. Соответственно, их значением может быть только переменная (lvalue).
В C все параметры входные, выходных параметров нет.
(Я намеренно не разбираю конкретно ваш пример, т. к. он выглядит как учебное задание. Всё необходимое для понимания кода, приведённого в вопросе, в ответе есть.)