Cтраница 2
В этой связи представляется целесообразным использование в каскадах колебательных систем, обеспечивающих - минимальную крутизну фазовой характеристики в окрестности промежуточной частоты. От обычного двух-контурного усилителя он отличается тем, что нагрузка ( усилительный прибор следующего каскада) подключается не ко второму, а к первому контуру полосового фильтра. [16]
Это обстоятельство во многих случаях существенно ограничивает эффективность применения обратной связи, так как при больших значениях КуК0с Для устранения паразитной генерации требуются специальные фазокомпенсаторы и другие устройства для уменьшения крутизны фазовой характеристики в кольце обратной связи. Однако часто оказывается, что введение в схему новых элементов приводит лишь к сдвигу частоты паразитной генерации в область очень низких или очень высоких частот. [17]
В связной аппаратуре ставится единственное требование - линейности фазовой характеристики в пределах полосы пропускания фильтра, что обеспечивает неискаженную форму сложного сигнала на выходе фильтра. Крутизна фазовой характеристики не оказывает влияния на работу связной аппаратуры. В противоположность этому форма фазовой характеристики балансировочной машины может не следовать линейному закону, так как отклонение рабочего сигнала от правильной синусоиды вызывается только помехами, которые необходимо отфильтровать. Крутизна же фазовой характеристики фильтрующего устройства балансировочной машины играет существенную роль. Здесь увеличение крутизны фазовой характеристики возможно до некоторого предельного значения, определяющегося возможными отклонениями скорости вращения уравновешиваемого ротора и допускаемой погрешностью измерения места неуравновешенности. [18]
Чем круче последняя, тем лучше будет работать система ЭОС. Крутизна фазовой характеристики падает по мере уменьшения добротности преобразователя. Поэтому для нагруженных и хорошо согласованных преобразователей схема с обратной связью по току работает плохо. Наоборот, для преобразователей с настроенной колебательной системой и малонагруженных ( например, ферритовые преобразователи с трансформаторами скорости) применение таких схем дает хорошие результаты. [19]
![]() |
Схема частотной модуляции с помощью реактивной лампы.| Схема частотной модуляции с помощью конденсатора, угол отсечки тока через который регулируется. [20] |
У генераторов типа LC добротность - катушки велика, а регулирование амплитуды действует быстро, поэтому составляющая vr мала. У генераторов гипа С соотношения получаются менее благоприятными из-за меньшей крутизны фазовой характеристики, особенно если регулирование амплитуды производится с помощью термосопрогив-лений. Поэтому на высоких частотах следует предпочитать быстродействующие регуляторы. [21]
При заданных общем коэффициенте усиления УПЧ Кп и полосе пропускания П увеличение числа каскадов п приводит к возрастанию результирующего фазового сдвига ( Рп и, естественно, к ухудшению фазовой стабильности. С другой стороны, из-за увеличения требуемого расчетного затухания контуров rf3 уменьшается крутизна фазовой характеристики каждого каскада, что повышает стабильность фазы. Существует оптимальное число каскадов, при котором фазовая стабильность будет максимальной. [22]
Существенно, что с повышением Q дестабилизирующее влияние угла Ф ослабляется. Этот вывод, следующий из формулы (10.25), поясняется рис. 10.12. С увеличением крутизны фазовой характеристики контура ( при увеличении Q) величина Аш ICD, - сор, необходимая для получения заданного компенсирующего угла qz, уменьшается. Это положение можно распространить и на любые другие дестабилизирующие факторы, кроме тех, которые действуют непосредственно на резонансную частоту контура. [23]
![]() |
Зависимость минимальной избирательности от частоты расстройки относительно принимаемой несущей частоты сигнала изображения.| Идеальные амплитудная и фазовая характе. ристики полосовой системы. [24] |
Для того чтобы заметно не исказить разрешающую способность по яркостной составляющей сигнала изображения, крутизна фазовой характеристики не должна отличаться от крутизны на несущей частоте более чем на / 2 на протяжении всей полосы частот, занятой сигналом. Через Af обозначена полоса пропускания всей системы. Очень важно также не допускать быстрых изменений крутизны фазовой характеристики, особенно вблизи несущей частоты. [25]
Связь задающего генератора с последующими цепями должна быть неизменной, даже если вносимое сопротивление имеет чисто активный характер. Изменение добротности контура, как следует из рис. 9 - 1, приводящее к изменению крутизны фазовой характеристики при постоянстве р5 fk D, неизбежно приведет к уходу частоты. [26]
Уравнение (1.267) со всей очевидностью показывает, что недостаточно задаться только некоторыми отдельными частными значениями фазовой меры четырехполюсника, так как они не способны физически охарактеризовать время прохождения сигнала через четырехполюсник. Это время отнюдь не определяется заданными абсолютными значениями фазовой меры передачи а; в конечном счете оно зависит от крутизны фазовой характеристики четырехполюсника в заданном участке спектра. [27]
![]() |
Генератор по схеме Хартли с кварцевым резонатором.| Генератор по с кварцевым резонатором. [28] |
Для обеспечения лучшей стабильности целесообразно использовать частоту его последовательного резонанса. Если этого не сделать, то существенно уменьшится добротность кварцевого резонатора, а чем эта добротность ниже, тем меньше крутизна фазовой характеристики вблизи резонансной частоты кварца. [29]
![]() |
Обобщенная схема системы с многопетлевой запаздывающей об-ратной связью. [30] |