Cтраница 2
Аналогично определяется погрешность от дрейфов усилителей, с той лишь разницей, что за эталон принимается выходное напряжение идеального усилителя, у которого дрейф отсутствует. [16]
В усилителе с динамическим конденсатором дрейф усилителя вызывается изменением контактного напряжения модулятора. Только в очень чувствительных усилителях на дрейф усилителя влияют поляризационный эффект изоляторов и чувствительность вводного включения по отношению к радиоактивному излучению. [17]
При соответствующем выборе параметров балансного каскада дрейф усилителя с непосредственной связью каскадов может быть снижен в 4 - 6 раз. [18]
Из этого равенства следует, что общий эквивалентный выходной дрейф усилителя определяется в основном первыми каскадами, поэтому практически можно принять, что дрейф усилителя обусловлен дрейфом первых двух каскадов. [19]
![]() |
Схема дифференцирования с применением усилителя. [20] |
Погрешность этой дифференцирующей цепи зависит от дрейфа усилителя, сопротивления утечки конденсатора и влияния температуры. Применение ее эффективно при частотах изменения входного напряжения, составляющих сотни и тысяч герц. [21]
Основной причиной дрейфа выходного напряжения стабилизатора является дрейф усилителей в цепи обратной связи. Поэтому усилители в высококачественных стабилизаторах выполняются по балансным схемам. В качестве эталонных источников напряжения, входящих в состав схемы сравнения, могут применяться нормальные элементы, батареи, а также параметрические стабилизаторы. [22]
Необходимо также проверить величину смещения луча из-за дрейфа усилителя. Эта проверка производится так: луч устанавливается в центре экрана и затем через полчаса проверяют, на сколько он сместится от центра экрана. Результат считается удовлетворительным, если это смещение не превысит 5 -мм. [23]
При неудачном расположении элементов и плохом качестве монтажа дрейф усилителя может почти полностью определяться паразитными утечками схемы. Это относится и к утечке конденсаторов С2 и С6, поэтому в качестве Сч и Св используются высококачественные фторопластовые конденсаторы. [24]
Дрейф параметров ламп является одной из основных причин дрейфа усилителя. В сложной структуре оксидного катода и в самой лампе происходят непрерывные изменения даже при строго неизменной температуре катода. [25]
Проектировщик высококачественных моделирующих установок непрерывно сталкивается с проблемой дрейфа усилителей. Этот дрейф обычно уменьшают, вводя прерыватели в каждый усилитель. Другое решение в настоящее время состоит в соединении выходов и входов 20 или большего числа усилителей с единственной стабилизирующей схемой при помощи двух многоконтактных переключателей. Переключатели работают таким образом, что каждый усилитель подсоединяется к стабилизирующей схеме один раз в течение периода вращения переключателей. Очевидно, в этом случае возможно уменьшение размеров аппаратуры и снижение ее стоимости. [26]
К числу таких помех, в частности, относится дрейф усилителя с гальванической связью. [27]
Из выражения ( 25), определяющего величину погрешности дрейфа усилителя, следует, что напряжение дрейфа усилителя линейно растет с увеличением времени интегрирования. Оценка погрешности дрейфа интегрирующего усилителя по величине напряжения дрейфа на его выходе дает правильное представление об его качестве и возможности применения лишь в том случае, если усилитель используется для интегрирования вне замкнутой системы электрического моделирования и к его входу при этом приложено напряжение, полученное с высокой степенью точности. [28]
![]() |
Схема двухканального УПТ. [29] |
Основной причиной дрейфа нуля такого комбинированного усилителя является ЭДС дрейфа едр усилителя У3 ( усилителям У. [30]