Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Простая система отрицательной обратной связи, описывающая, например, некоторые электронные усилители. Обратная связь отрицательная, если коэффициент усиления контура AB отрицательный.

Отрицательная обратная связь (или уравновешивающая обратная связь ) возникает, когда некоторая функция вывода системы, процесса или механизма получает обратную связь таким образом, чтобы уменьшить колебания на выходе, вызванные ли они изменениями на входе или другими возмущениями.

В то время как положительная обратная связь имеет тенденцию приводить к нестабильности через экспоненциальный рост , колебания или хаотическое поведение , отрицательная обратная связь обычно способствует стабильности. Отрицательная обратная связь имеет тенденцию способствовать установлению равновесия и снижает влияние возмущений. Петли отрицательной обратной связи, в которых применяется только правильная величина коррекции с оптимальным временем, могут быть очень стабильными, точными и отзывчивыми.

Отрицательная обратная связь широко используется в машиностроении и электронике , а также в живых организмах [1] [2], и ее можно увидеть во многих других областях, от химии и экономики до физических систем, таких как климат. Общие системы отрицательной обратной связи изучаются в разработке систем управления .

Петли отрицательной обратной связи также играют важную роль в поддержании атмосферного баланса в различных системах на Земле. Одна из таких систем обратной связи - это взаимодействие между солнечной радиацией , облачным покровом и температурой планеты.

Уровень глюкозы в крови поддерживается на постоянном уровне в организме с помощью механизма отрицательной обратной связи. Когда уровень глюкозы в крови слишком высок, поджелудочная железа секретирует инсулин, а когда уровень слишком низкий, поджелудочная железа секретирует глюкагон. Показанная плоская линия представляет собой заданное значение гомеостаза. Синусоидальная линия представляет уровень глюкозы в крови.

Примеры [ править ]

  • Ртутные термостаты (около 1600 г.), использующие расширение и сжатие столбов ртути в ответ на изменения температуры, использовались в системах отрицательной обратной связи для управления вентиляционными отверстиями в печах, поддерживая постоянную внутреннюю температуру.
  • В « невидимой руке» рыночной метафоры экономической теории (1776 г.) реакция на движение цен обеспечивает механизм обратной связи, позволяющий согласовывать спрос и предложение .
  • В центробежных регуляторах (1788) отрицательная обратная связь используется для поддержания почти постоянной скорости двигателя независимо от нагрузки или условий подачи топлива.
  • В двигателе рулевого управления (1866) усилитель применяется к рулю с помощью контура обратной связи, чтобы поддерживать направление, заданное рулевым.
  • В сервомеханизмов , то скорость или положение выхода, как определено с помощью датчика , сравнивается с заданным значением, и любая ошибка уменьшается на отрицательной обратной связи к входу.
  • В усилителях звука отрицательная обратная связь снижает искажения , сводит к минимуму влияние производственных изменений в параметрах компонентов и компенсирует изменения характеристик из-за изменения температуры.
  • В аналоговых вычислениях обратная связь вокруг операционных усилителей используется для генерации математических функций, таких как сложение , вычитание , интегрирование , дифференцирование , логарифм и антилогарифмические функции.
  • В фазовой автоматической подстройки частоты (1932) обратной связи используется для поддержания генерируемого переменного сигнала в постоянной фазе с опорным сигналом. Во многих реализациях сгенерированная форма волны является выходным сигналом, но при использовании в качестве демодулятора в FM- радиоприемнике напряжение обратной связи по ошибке служит демодулированным выходным сигналом. Если между сгенерированным сигналом и фазовым компаратором есть делитель частоты , устройство действует как умножитель частоты .
  • У организмов обратная связь позволяет поддерживать различные показатели (например, температуру тела или уровень сахара в крови ) в желаемом диапазоне с помощью гомеостатических процессов.

История [ править ]

Отрицательная обратная связь как метод управления может быть замечена в усовершенствовании водяных часов, введенных Ктесибием Александрийским в 3 веке до нашей эры. Механизмы саморегулирования существовали с древних времен и использовались для поддержания постоянного уровня в резервуарах водяных часов еще в 200 г. до н. Э. [3]

Регулятор Fly-Ball - один из первых примеров отрицательной обратной связи.

Отрицательная обратная связь была реализована в 17 веке. Корнелиус Дреббель построил термостатические инкубаторы и печи в начале 1600-х годов [4], а центробежные регуляторы использовались для регулирования расстояния и давления между жерновами в ветряных мельницах . [5] Джеймс Ватт запатентовал форму регулятора в 1788 году для управления скоростью своего парового двигателя , а Джеймс Клерк Максвелл в 1868 году описал «движения компонентов», связанные с этими регуляторами, которые приводят к уменьшению возмущения или амплитуды колебаний. . [6]

Термин « обратная связь » был хорошо известен к 1920-м годам в отношении средства повышения коэффициента усиления электронного усилителя. [7] Фриис и Дженсен описали это действие как «положительную обратную связь» и вскользь упомянули о контрастирующем «действии отрицательной обратной связи» в 1924 году. [8] Гарольд Стивен Блэк придумал идею использования отрицательной обратной связи в электронных усилителях в 1927, подал заявку на патент в 1928 году [9] и подробно описал его использование в своей статье 1934 года, где он определил отрицательную обратную связь как тип связи, который снижает коэффициент усиления усилителя, в процессе значительно увеличивая его стабильность и полосу пропускания. [10] [11]

Карл Кюпфмюллер опубликовал статьи об автоматической системе управления усилением на основе отрицательной обратной связи и критерии устойчивости системы обратной связи в 1928 году [12].

Найквист и Боде, основываясь на работе Блэка, разработали теорию стабильности усилителя. [11]

Ранние исследователи в области кибернетики впоследствии обобщили идею отрицательной обратной связи, чтобы охватить любое стремление к цели или целенаправленное поведение. [13]

Можно считать, что любое целенаправленное поведение требует отрицательной обратной связи. Если цель должна быть достигнута, в какой-то момент необходимы некоторые сигналы от цели, чтобы направить поведение.

Пионер кибернетики Норберт Винер помог формализовать концепции управления с обратной связью, определив обратную связь в целом как «цепь передачи и возврата информации» [14], а отрицательную обратную связь - как случай, когда:

Информация, возвращаемая в центр управления, имеет тенденцию противодействовать отклонению контролируемого от контролируемого количества ... ( стр.97 )

Хотя взгляд на обратную связь как на любую «цикличность действий» помог сохранить теорию простой и последовательной, Эшби указал, что, хотя она может противоречить определениям, требующим «материально очевидной» связи, точное определение обратной связи нигде не важно. ". [1] Эшби указал на ограничения концепции «обратной связи»:

Концепция «обратной связи», столь простая и естественная в некоторых элементарных случаях, становится искусственной и мало пригодной, когда взаимосвязи между частями становятся более сложными ... Такие сложные системы нельзя рассматривать как переплетенный набор более или менее независимых обратных связей. схем, но только в целом. Поэтому для понимания общих принципов динамических систем сама по себе концепция обратной связи неадекватна. Важно то, что сложные системы, тесно взаимосвязанные внутри, имеют сложное поведение, и что это поведение может быть целенаправленным в сложных моделях. ( стр. 54 )

Чтобы избежать путаницы, позже авторы предложили альтернативные термины , такие как дегенеративные , [15] самокорректирующимся , [16] балансирования , [17] или несоответствие снижения [18] вместо «негатива».

Обзор [ править ]

Петли обратной связи в человеческом теле

Во многих физических и биологических системах качественно разные влияния могут противодействовать друг другу. Например, в биохимии один набор химикатов движет систему в заданном направлении, тогда как другой набор химикатов движет ее в противоположном направлении. Если одно или оба этих противоположных влияния нелинейны, возникают точки равновесия.

В биологии этот процесс (в общем, биохимический ) часто называют гомеостазом ; тогда как в механике более распространенным термином является равновесие .

В инженерии , математике, физических и биологических науках общие термины для точек, вокруг которых тяготеет система, включают: аттракторы, стабильные состояния, собственные состояния / собственные функции, точки равновесия и уставки .

В теории управления , отрицательный относятся к знаку множителя в математических моделях для обратной связи. В дельта-нотации -Δoutput добавляется или смешивается с входом. В многомерных системах векторы помогают проиллюстрировать, как несколько влияний могут как частично дополнять, так и частично противодействовать друг другу. [7]

Некоторые авторы, в частности, в отношении моделирования бизнес-систем , используют отрицание для обозначения уменьшения разницы между желаемым и фактическим поведением системы. [19] [20] В контексте психологии, с другой стороны, отрицательный относится к значимости обратной связи - привлекательной или отталкивающей, или похвалы против критики. [21]

Напротив, положительная обратная связь - это обратная связь, при которой система реагирует так, чтобы увеличить величину любого конкретного возмущения, что приводит к усилению исходного сигнала вместо стабилизации. Любая система, в которой есть положительная обратная связь вместе с коэффициентом усиления, превышающим единицу, приведет к неконтролируемой ситуации. Как положительная, так и отрицательная обратная связь требует наличия петли обратной связи.

Однако в системах с отрицательной обратной связью могут возникать колебания . Это вызвано сдвигом фазы вокруг любого контура. Из-за этих фазовых сдвигов сигнал обратной связи некоторых частот может в конечном итоге стать синфазным с входным сигналом и, таким образом, превратиться в положительную обратную связь, создавая состояние разгона. Даже до точки, где фазовый сдвиг станет 180 градусов, стабильность контура отрицательной обратной связи будет нарушена, что приведет к увеличению недо- и перерегулирования после возмущения. Эта проблема часто решается путем ослабления или изменения фазы проблемных частот на этапе проектирования, называемом компенсацией. Если система естественным образом не имеет достаточного демпфирования, многие системы отрицательной обратной связи имеют фильтры нижних частот или демпферы. установлен.

Некоторые конкретные реализации [ править ]

Существует множество различных примеров отрицательных отзывов, некоторые из которых обсуждаются ниже.

Регулирование с контролем ошибок [ править ]

Базовый контур регулятора с управляемой ошибкой
Регулятор R регулирует вход в систему T , так что мониторинг основных переменных Е проводятся в заданные значения S , что результат в желаемом выходе системы , несмотря на возмущениях D . [1] [22]

Один из способов использования обратной связи - сделать систему (скажем, T ) саморегулирующейся, чтобы минимизировать эффект возмущения (скажем, D ). Используя контур отрицательной обратной связи, измерение некоторой переменной (например, переменной процесса , скажем E ) вычитается из требуемого значения ( «уставки» ) для оценки рабочей ошибки в состоянии системы, которая затем используется регулятор (скажем, R ), чтобы уменьшить разрыв между измерением и требуемым значением. [23] [24] Регулятор изменяет вход в систему Tсогласно его интерпретации ошибки в статусе системы. Эта ошибка может быть вызвана множеством возможных нарушений или «расстройств», медленных и быстрых. [25] регулирование в таких системах может варьироваться от простого «вкл-выкл» управления для более сложной обработки сигнала ошибки. [26]

Можно отметить, что физическая форма сигналов в системе может меняться от точки к точке. Так, например, изменение погоды может вызвать нарушение подачи тепла в дом (как пример системы T ), что контролируется термометром как изменение температуры (как пример «существенной переменной»). E ), преобразованный термостатом («компаратором») в электрическую ошибку состояния по сравнению с «уставкой» S , и впоследствии используемый регулятором (содержащим «контроллер», который управляет газорегулирующими клапанами и воспламенителем), в конечном итоге изменить жаробеспечивается печью («эффектором») для противодействия начальным погодным воздействиям на подвод тепла в дом. [27]

Регулирование с контролем ошибок обычно выполняется с помощью пропорционально-интегрально-производного регулятора ( ПИД-регулятор ). Сигнал регулятора получается из взвешенной суммы сигнала ошибки, интеграла сигнала ошибки и производной сигнала ошибки. Вес соответствующих компонентов зависит от области применения. [28]

Математически сигнал регулятора определяется следующим образом:

куда

это интегральное время
время производной

Усилитель отрицательной обратной связи [ править ]

Усилитель с отрицательной обратной связью был изобретен Гарольдом Стивеном Блэком в Bell Laboratories в 1927 году и получил патент в 1937 году ( патент США 2102671 «продолжение заявки с серийным номером 298155, поданной 8 августа 1928 года ...»). [9] [29]

«Патент состоит из 52 страниц плюс 35 страниц с рисунками. Первые 43 страницы представляют собой небольшой трактат об усилителях обратной связи!» [29]

Обратная связь в усилителях дает много преимуществ. [30] При проектировании тип обратной связи и количество обратной связи тщательно выбираются, чтобы взвесить и оптимизировать эти различные преимущества.

Преимущества отрицательной обратной связи по напряжению в усилителях:

  1. Это уменьшает нелинейные искажения, т. Е. Имеет более высокую точность воспроизведения.
  2. Это увеличивает стабильность схемы, то есть коэффициент усиления остается стабильным, несмотря на колебания окружающей температуры, частоты и амплитуды сигнала.
  3. Это увеличивает полосу пропускания, то есть улучшается частотная характеристика.
  4. Можно изменить входное и выходное сопротивление.
  5. Гармонические искажения, фазовые искажения меньше.
  6. Амплитудные и частотные искажения меньше.
  7. Значительно снижен уровень шума.
  8. Важным преимуществом отрицательной обратной связи является то, что она стабилизирует усиление.

Хотя отрицательная обратная связь имеет много преимуществ, усилители с обратной связью могут колебаться . См. Статью о ступенчатом отклике . Они могут даже демонстрировать нестабильность . Гарри Найквист из Bell Laboratories предложил критерий стабильности Найквиста и график Найквиста, которые определяют стабильные системы обратной связи, включая усилители и системы управления.

Усилитель отрицательной обратной связи с внешними помехами. [31] Обратная связь отрицательная, если β A  > 0.

На рисунке показана упрощенная блок-схема усилителя с отрицательной обратной связью .

Обратная связь устанавливает общий коэффициент усиления усилителя (с обратной связью) на значение:

где приблизительное значение предполагает β A >> 1. Это выражение показывает, что для усиления, превышающего единицу, требуется β <1. Поскольку приблизительное усиление 1 / β не зависит от коэффициента усиления A без обратной связи, говорят, что обратная связь «снижает чувствительность». коэффициент усиления замкнутого контура к изменениям A (например, из-за изменений в производстве между блоками или температурных воздействий на компоненты), при условии только, что коэффициент усиления A достаточно велик. [32] В этом контексте коэффициент (1 + β A ) часто называют «коэффициентом нечувствительности», [33] [34] и в более широком контексте эффектов обратной связи, которые включают другие факторы, такие как электрический импеданс ипропускная способность , «фактор улучшения». [35]

Если помеха D включена, выход усилителя становится:

что показывает, что обратная связь снижает влияние помех на «коэффициент улучшения» (1 + β A ). Помехи D могут возникать из-за колебаний на выходе усилителя из-за шума и нелинейности (искажения) внутри этого усилителя или из-за других источников шума, таких как источники питания. [36] [37]

Разностный сигнал I –β O на входе усилителя иногда называют «сигналом ошибки». [38] Согласно диаграмме, сигнал ошибки:

Из этого выражения можно видеть, что большой «коэффициент улучшения» (или большое усиление контура β A ) имеет тенденцию сохранять этот сигнал ошибки небольшим.

Хотя схема иллюстрирует принципы работы усилителя с отрицательной обратной связью, моделирование реального усилителя как одностороннего блока прямого усиления и одностороннего блока обратной связи имеет существенные ограничения. [39] О методах анализа, которые не делают эти идеализации, см. Статью Усилитель с отрицательной обратной связью .

Схемы операционных усилителей [ править ]

Усилитель напряжения с обратной связью, использующий операционный усилитель с конечным коэффициентом усиления, но с бесконечным входным сопротивлением и нулевым выходным сопротивлением. [40]

Операционный усилитель изначально разрабатывался как строительный блок для создания аналоговых компьютеров , но теперь используется почти повсеместно во всех видах приложений, включая звуковое оборудование и системы управления .

В схемах операционных усилителей обычно используется отрицательная обратная связь для получения предсказуемой передаточной функции. Поскольку коэффициент усиления разомкнутого контура операционного усилителя чрезвычайно велик, небольшой дифференциальный входной сигнал будет направлять выход усилителя на одну или другую шину при отсутствии отрицательной обратной связи. Простым примером использования обратной связи является усилитель напряжения на операционном усилителе, показанный на рисунке.

Идеализированная модель операционного усилителя предполагает, что коэффициент усиления бесконечен, входной импеданс бесконечен, выходное сопротивление равно нулю, а входные токи смещения и напряжения равны нулю. Такой идеальный усилитель не потребляет ток от резисторного делителя. [41] Если игнорировать динамику (переходные эффекты и задержку распространения ), бесконечное усиление идеального операционного усилителя означает, что эта схема обратной связи сводит разность напряжений между двумя входами операционного усилителя к нулю. [41] Следовательно, коэффициент усиления по напряжению схемы на схеме, предполагающей идеальный операционный усилитель, является обратной величиной коэффициента деления напряжения обратной связи β:

.

Настоящий операционный усилитель имеет высокий, но конечный коэффициент усиления A на низких частотах, который постепенно уменьшается на высоких частотах. Кроме того, он демонстрирует конечный входной импеданс и ненулевой выходной импеданс. Хотя практические операционные усилители не идеальны, модели идеального операционного усилителя часто бывает достаточно, чтобы понять работу схемы на достаточно низких частотах. Как обсуждалось в предыдущем разделе, схема обратной связи стабилизирует коэффициент усиления с обратной связью и снижает чувствительность выходного сигнала к колебаниям, генерируемым внутри самого усилителя. [42]

Машиностроение [ править ]

Ballcock или поплавковый клапан использует отрицательную обратную связь , чтобы контролировать уровень воды в цистерне.

Примером использования управления с отрицательной обратной связью является регулирование уровня воды с помощью шарикового крана (см. Диаграмму) или регулятор давления . В современной технике контуры отрицательной обратной связи встречаются в регуляторах двигателя , системах впрыска топлива и карбюраторах . Подобные механизмы управления используются в системах отопления и охлаждения, например, в системах кондиционирования воздуха , холодильниках или морозильных камерах .

Биология [ править ]

Контроль эндокринных гормонов по отрицательной обратной связи.

Некоторые биологические системы проявляют отрицательную обратную связь, например, барорефлекс в регуляции артериального давления и эритропоэза . Многие биологические процессы (например, в анатомии человека ) используют отрицательную обратную связь. Примеров тому множество, от регулирования температуры тела до регулирования уровня глюкозы в крови. Нарушение петель обратной связи может привести к нежелательным результатам: в случае уровня глюкозы в крови , если отрицательная обратная связь не работает, уровень глюкозы в крови может начать резко повышаться, что приведет к диабету .

Для секреции гормона, регулируемой петлей отрицательной обратной связи: когда железа X выделяет гормон X, это стимулирует клетки-мишени к выделению гормона Y. Когда имеется избыток гормона Y, железа X «чувствует» это и подавляет выделение гормона X. Как показано на рисунке, большинство эндокринных гормонов контролируются физиологической петлей ингибирования отрицательной обратной связи, такой как глюкокортикоиды, секретируемые корой надпочечников . В гипоталамус секретирует кортикотропин-рилизинг-гормон (CRH) , который направляет передней доли гипофиза секретировать адренокортикотропного гормона (АКТГ). В свою очередь, АКТГ заставляет кору надпочечников секретировать глюкокортикоиды, такие как кортизол . Глюкокортикоиды не только выполняют свои функции по всему телу, но также негативно влияют на высвобождение дополнительных стимулирующих секреций как гипоталамуса, так и гипофиза, эффективно снижая выработку глюкокортикоидов после того, как будет высвобождено достаточное количество. [43]

Химия [ править ]

Замкнутые системы, содержащие вещества, претерпевающие обратимую химическую реакцию, также могут демонстрировать отрицательную обратную связь в соответствии с принципом Ле Шателье, который сдвигает химическое равновесие на противоположную сторону реакции, чтобы уменьшить стресс. Например, в реакции

N 2 + 3 H 2 ⇌ 2 NH 3 + 92 кДж / моль

Если смесь реагентов и продуктов находится в состоянии равновесия в герметичном контейнере и в эту систему добавляется газообразный азот, то в ответ равновесие смещается в сторону продукта. Если температура повышается, то равновесие смещается в сторону реагента, что, поскольку обратная реакция является эндотермической, частично снижает температуру.

Самоорганизация [ править ]

Самоорганизация - это способность определенных систем «организовывать собственное поведение или структуру». [44] Есть много возможных факторов, способствующих этой способности, и чаще всего положительная обратная связь определяется как возможный фактор . Однако отрицательные отзывы тоже могут сыграть свою роль. [45]

Экономика [ править ]

В экономике автоматические стабилизаторы - это государственные программы, которые предназначены для работы в качестве отрицательной обратной связи для смягчения колебаний реального ВВП .

Традиционная экономика утверждает, что механизм рыночного ценообразования работает так, чтобы соответствовать спросу и предложению , потому что несоответствия между ними влияют на принятие решений поставщиками и потребителями товаров, изменяя цены и тем самым уменьшая любые несоответствия. Однако Норберт Винер писал в 1948 году:

«Во многих странах распространено мнение, возведенное в ранг официального символа веры в Соединенных Штатах, что свободная конкуренция сама по себе является гомеостатическим процессом ... теория ". [46]

Представление об экономическом равновесии, поддерживаемом таким образом рыночными силами, также подвергалось сомнению многочисленными неортодоксальными экономистами, такими как финансист Джордж Сорос [47] и ведущий экологический экономист и теоретик устойчивого состояния Герман Дейли , работавший во Всемирном банке в 1988–1989 годах. 1994 г. [48]

Экологические приложения [ править ]

Базовым и распространенным примером системы отрицательной обратной связи в окружающей среде является взаимодействие между облачным покровом , ростом растений, солнечной радиацией и температурой планеты. [49] По мере увеличения приходящей солнечной радиации температура планеты увеличивается. С повышением температуры количество растений, которые могут расти, увеличивается. Эта растительная жизнь может затем производить такие продукты, как сера, которые создают больше облачного покрова. Увеличение облачности приводит к более высокому альбедо или отражательной способности поверхности Земли. Однако по мере увеличения альбедо количество солнечной радиации уменьшается. [50] Это, в свою очередь, влияет на остальную часть цикла.

Облачный покров и, в свою очередь, альбедо и температура планеты также подвержены влиянию гидрологического цикла . [51] По мере увеличения температуры планеты образуется больше водяного пара, создавая больше облаков. [52] Облака затем блокируют поступающую солнечную радиацию, понижая температуру планеты. Это взаимодействие производит меньше водяного пара и, следовательно, меньшую облачность. Затем цикл повторяется в цикле отрицательной обратной связи. Таким образом, петли отрицательной обратной связи в окружающей среде имеют стабилизирующий эффект. [53]

См. Также [ править ]

  • Модель асимптотического выигрыша
  • Биологическая обратная связь  - процесс получения большей осведомленности о многих физиологических функциях, в первую очередь с использованием инструментов, которые предоставляют информацию об активности тех же самых систем, с целью иметь возможность манипулировать ими по своему желанию.
  • Теория управления  - Инженерно-математический факультет
  • Кибернетика  - Изучение компьютера, как управлять автоматическими процессами и коммуникациями.
  • Обратная связь об изменении климата
  • Критерий устойчивости Найквиста
  • Контроллер без обратной связи
  • Теория перцептивного контроля
  • Положительная обратная связь  - дестабилизирующий процесс, происходящий в петле обратной связи.
  • Критерий устойчивости
  • Шаговый ответ

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c У. Росс Эшби (1957). «Глава 12: Регулятор с контролем ошибок» (PDF) . Введение в кибернетику . Chapman & Hall Ltd .; Интернет (1999). С. 219–243.
  2. ^ Роберт Э. Риклефс; Гэри Леон Миллер (2000). «§6.1 Гомеостаз зависит от отрицательной обратной связи» . Экология . Макмиллан. п. 92. ISBN 9780716728290.
  3. ^ Breedveld, Питер C (2004). «Портовое моделирование мехатронных систем». Математика и компьютеры в моделировании . 66 (2): 99–128. CiteSeerX 10.1.1.108.9830 . DOI : 10.1016 / j.matcom.2003.11.002 . 
  4. ^ «Тиери, Геррит. Корнелис Дреббель. Амстердам: HJ Париж, 1932» (PDF) . Проверено 3 мая 2013 .
  5. ^ Холмы, Ричард L (1996). Сила ветра . Издательство Кембриджского университета. ISBN 9780521566865.
  6. ^ Максвелл, Джеймс Клерк (1868). «О губернаторах» (PDF) . Труды Лондонского королевского общества . 16 : 270–283. DOI : 10.1098 / rspl.1867.0055 . S2CID 51751195 - через Викимедиа.  
  7. ^ а б Дэвид А. Минделл (2002). Между человеком и машиной: обратная связь, управление и вычисления до кибернетики . Балтимор, Мэриленд, США: Johns Hopkins University Press. ISBN 9780801868955.
  8. ^ Friis, HT; Дженсен, AG (1924). «Усилители высокой частоты». Технический журнал Bell System . 3 (2): 181–205. DOI : 10.1002 / j.1538-7305.1924.tb01354.x .
  9. ^ a b Джеймс Э. Бриттен (февраль 2011 г.). "Зал славы электротехники: Гарольд С. Блэк" (PDF) . Труды IEEE . 99 (2): 351–353. DOI : 10,1109 / jproc.2010.2090997 .
  10. Black, HS (январь 1934 г.). «Усилители стабилизированной обратной связи» (PDF) . Bell System Tech. Дж . 13 (1): 1–18. DOI : 10.1002 / j.1538-7305.1934.tb00652.x . Проверено 2 января 2013 года .
  11. ^ а б Стюарт Беннетт (1993). «Глава 3: Электронный усилитель отрицательной обратной связи» . История контрольной техники 1930-1955 гг . Институт инженеров-электриков. стр. 70 и далее . ISBN 9780863412806.
  12. ^ С. Bissell (2006). "Карл Купфмюллер, 1928: ранний временной интервал, замкнутый цикл, критерий устойчивости" (PDF) . Журнал IEEE Control Systems : 115–116, 126.
  13. Розенблют, Артуро, Норберт Винер и Джулиан Бигелоу. « Поведение, цель и телеология ». Философия науки 10.1 (1943): 18-24.
  14. ^ Норберт Винер Кибернетика: или управление и связь в животном и машине . Кембридж, Массачусетс: The Technology Press; Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1948.
  15. ^ Герман Хаус и Ричард Б. Адлер, Теория схем линейных зашумленных сетей , MIT Press, 1959
  16. ^ Питер М. Сенге (1990). Пятая дисциплина: искусство и практика организации обучения . Нью-Йорк: Даблдей. п. 424. ISBN 978-0-385-26094-7.
  17. ^ Хелен Э. Эллисон; Ричард Дж. Хоббс (2006). Наука и политика в управлении природными ресурсами: понимание сложности системы . Издательство Кембриджского университета. п. 205. ISBN 9781139458603. Балансировка или отрицательная обратная связь противодействуют и противодействуют изменениям
  18. ^ Карвер, Чарльз S .; Шайер, Майкл Ф. (2001-05-07). О саморегуляции поведения . ISBN 9780521000994.
  19. ^ Arkalgud Ramaprasad (1983). «Об определении обратной связи». Поведенческая наука . 28 (1): 4–13. DOI : 10.1002 / bs.3830280103 .
  20. ^ Джон Д. Стерман, Бизнес-динамика: системное мышление и моделирование для сложного мира McGraw Hill / Irwin, 2000. ISBN 9780072389159 
  21. ^ Герольд, Дэвид М .; Греллер, Мартин М. (1977). «Примечания к исследованию. Обратная связь: определение конструкции». Журнал Академии Управления . 20 (1): 142–147. DOI : 10.2307 / 255468 . JSTOR 255468 . 
  22. ^ Sudheer S Bhagade; Говинд дас Нагешвар (2011). Динамика процессов и управление . PHI Learning Pvt. Ltd. стр. 6, 9. ISBN 9788120344051.
  23. ^ Чарльз Х. Уилтс (1960). Принципы управления с обратной связью . Аддисон-Уэсли Паб. Co. p. 1 . В простой системе обратной связи контролируется конкретная физическая величина, и управление осуществляется путем фактического сравнения этой величины с ее желаемым значением и использования разницы для уменьшения наблюдаемой ошибки. Такая система является самокорректирующейся в том смысле, что любые отклонения от желаемой производительности используются для выполнения корректирующих действий.
  24. Перейти ↑ SK Singh (2010). Управление процессами: концепции динамики и приложения . PHI Learning Pvt. ООО п. 222. ISBN. 9788120336780.
  25. ^ Например, помехи на входе и нагрузке. См. Уильяма Ю. Сврчека; Дональд П. Махони; Брент Р. Янг (2013). Подход к управлению процессами в реальном времени (3-е изд.). Джон Вили и сыновья. п. 57. ISBN 9781118684733.
  26. ^ Чарльз Д.Х. Уильямс. «Виды управления с обратной связью» . Обратная связь и контроль температуры . Эксетерский университет: физика и астрономия . Проверено 8 июня 2014 .
  27. ^ Джаннини, Алессандра; Биасутти, Микела; Verstraete, Мишель М. (2008-12-01). «Обзор засухи в Сахеле на основе климатической модели: опустынивание, повторное озеленение и изменение климата». Глобальные и планетарные изменения . Изменение климата и опустынивание. 64 (3): 119–128. Bibcode : 2008GPC .... 64..119G . DOI : 10.1016 / j.gloplacha.2008.05.004 . ISSN 0921-8181 . 
  28. ^ Bechhoefer, Джон (2005). «Обратная связь для физиков: учебное эссе по управлению». Обзоры современной физики . 77 (3): 783–835. Bibcode : 2005RvMP ... 77..783B . CiteSeerX 10.1.1.124.7043 . DOI : 10,1103 / revmodphys.77.783 . 
  29. ^ a b CA Desoer (август 1984 г.). «In Memoriam: Гарольд Стивен Блэк». IEEE Transactions по автоматическому контролю . АС-29 (8): 673–674. DOI : 10,1109 / tac.1984.1103645 .
  30. ^ Santiram Kal (2009). «§6.3 Преимущества усилителей с отрицательной обратной связью» . Базовая электроника: приборы, схемы и ее основы . PHI Learning Pvt. Ltd. стр. 193 и далее . ISBN 9788120319523.
  31. ^ Марк Томсон (2006). «Рисунок 11-4: Классический контур управления с одним входом и одним выходом» . Интуитивно понятный дизайн аналоговой схемы . Newnes. ISBN 9780080478753.
  32. ^ Santiram Kal (2009). «§6.3.1 Повышение стабильности» . Базовая электроника: устройства, схемы и основы информационных технологий . PHI Learning Pvt. Ltd., стр. 193–194. ISBN 9788120319523.
  33. ^ Марк Т. Томпсон, стр. 309
  34. ^ Томас Х. Ли (2004). Дизайн КМОП радиочастотных схем (2-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 447. ISBN. 9780521835398.
  35. ^ Норберт Малик (1995). «Фактор улучшения» . Электронные схемы: анализ моделирования и проектирования . Прентис Холл. п. 671. ISBN. 9780023749100.
  36. ^ Santiram Kal (14 января 2009). «§6.3.2 Снижение шума» . Базовая электроника: устройства, схемы и основы информационных технологий . п. 194. ISBN 9788120319523.
  37. ^ С. К. Бхаттачарья. «§5.3.3 Влияние обратной связи на сигнал помехи» . Линейные системы управления: для Пенджабского технического университета . ISBN 9788131759523.
  38. ^ Мухаммад Рашид (2010). Микроэлектронные схемы: анализ и дизайн (2-е изд.). Cengage Learning. п. 642. ISBN. 9780495667728.
  39. Вай-Кай Чен (2005). «Глава 13: Общая теория обратной связи» . Анализ схем и теория усилителя обратной связи . CRC Press. С. 13–1. ISBN 9781420037272. [В практическом усилителе] прямой тракт не может быть строго односторонним, тракт обратной связи обычно двусторонний, а входные и выходные соединительные схемы часто бывают сложными.
  40. ^ См., Например, рисунок 1.4, стр. 7 Идеальная модель операционного усилителя у Серджио Франко (2002). Дизайн с операционными усилителями и аналоговыми интегральными схемами (3-е изд.). Макгроу-Хилл. ISBN 978-0078028168.или Дэвид Г. Наир; Серджио Б. Франко (2009). «Рисунок 16.2: Четыре возможных конфигурации операционного усилителя » . В Вай-Кай Чен (ред.). Основы схем и фильтров (Справочник схем и фильтров, 3-е изд.). CRC Press. С. 16–2. ISBN 9781420058888.
  41. ^ a b Г. Шиттер; А. Ранкерс (2014). «§6.3.4 Линейные усилители с операционными усилителями» . Дизайн высокопроизводительной мехатроники . IOS Press. п. 499. ISBN 9781614993681.
  42. Перейти ↑ Walter G Jung (2005). «Усиление шума (NG)» . Справочник по применению операционных усилителей . Newnes. стр.12 и след . ISBN 9780750678445.
  43. ^ Ворон, PH; Джонсон, Великобритания. Биология , пятое издание, Бостон: Hill Companies, Inc., 1999. стр. 1058.
  44. ^ Уильям Р. Утталь (2014). Психомифика: источники артефактов и заблуждений в научной психологии . Психология Press. стр. 95 и далее . ISBN 9781135623722.
  45. ^ Скотт Камазин; Жан-Луи Денебур; Найджел Р. Фрэнкс; Джеймс Снейд; Гай Тераулаз; Эрик Бонабо (2003). «Глава 2: Как работает самоорганизация» . Самоорганизация в биологических системах . Издательство Принстонского университета. стр.15 и след . ISBN 9780691116242.
  46. Кибернетика: или управление и коммуникация у животного и машины, стр.158
  47. ^ Goeroge Сорос Алхимия финансов
  48. Герман Дейли, Экономика устойчивого состояния
  49. ^ Чарлсон, Роберт Дж .; Лавлок, Джеймс Э .; Andreae, Meinrat O .; Уоррен, Стивен Г. (1987). «Океанический фитопланктон, сера в атмосфере, альбедо облаков и климат». Природа . 326 (6114): 655–661. Bibcode : 1987Natur.326..655C . DOI : 10.1038 / 326655a0 . ISSN 1476-4687 . S2CID 4321239 .  
  50. ^ Винтон, Майкл (2006). «Усиленное изменение климата в Арктике: какое отношение к этому имеет обратная связь альбедо поверхности?» . Письма о геофизических исследованиях . 33 (3): L03701. Bibcode : 2006GeoRL..33.3701W . DOI : 10.1029 / 2005GL025244 . ISSN 1944-8007 . 
  51. ^ Стивенс, Грэм Л. (2005). «Обратные связи облаков в климатической системе: критический обзор». Журнал климата . 18 (2): 237–273. Bibcode : 2005JCli ... 18..237S . DOI : 10.1175 / JCLI-3243.1 . ISSN 0894-8755 . 
  52. ^ Jickells, TD; Ан, ЗС; Андерсен, KK; Бейкер, АР; Bergametti, G .; Brooks, N .; Цао, JJ; Бойд, П. В.; Дуче, РА; Хантер, К.А.; Кавахата, Х. (2005). «Глобальные связи железа между пустынной пылью, биогеохимией океана и климатом». Наука . 308 (5718): 67–71. Bibcode : 2005Sci ... 308 ... 67J . DOI : 10.1126 / science.1105959 . ISSN 0036-8075 . PMID 15802595 . S2CID 16985005 .   
  53. ^ Джаннини, Алессандра; Биасутти, Микела; Verstraete, Мишель М. (2008). «Обзор засухи в Сахеле на основе климатической модели: опустынивание, повторное озеленение и изменение климата». Глобальные и планетарные изменения . Изменение климата и опустынивание. 64 (3): 119–128. Bibcode : 2008GPC .... 64..119G . DOI : 10.1016 / j.gloplacha.2008.05.004 . ISSN 0921-8181 . 

Внешние ссылки [ править ]

  • «Физиологический гомеостаз» . биология онлайн: ответы на ваши вопросы по биологии . Biology-Online.org. 30 января 2020.