Малый дрейф - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Железный закон распределения: Блаженны имущие, ибо им достанется. Законы Мерфи (еще...)

Малый дрейф

Cтраница 3


Достоинствами модуляторов на датчиках Холла и магниторезисторах являются малый дрейф нуля, большая точность работы, способность преобразовывать напряжение сигнала довольно большой частоты, а также надежность и сравнительная простота схемы.  [31]

32 Схемы компенсации температурного дрейфа нуля в каскадах с биполярными транзисторами при помощи полупроводникового диода ( а и дополнительного транзистора ( б. R - низ-коомкый подстроенный потенциометр. [32]

Наилучшими усилительными приборами для входных каскадов УПТ с малым дрейфом нуля являются кремниевые полевые транзисторы с напряжением отсечки около 0 6 В, у которых возможна автоматическая компенсация двух составляющих температурного дрейфа тока стока ( стр.  [33]

Наиболее эффективным способом построения усилителей постоянного тока с малым дрейфом нуля является использование принципа модуляции сигнала постоянного тока в переменное напряжение, с последующим его усилением и демодуляцией. В настоящее время имеется возможность осуществления модуляции с помощью транзисторных модуляторов, превосходящих по многим качественным показателям другие известные преобразовательные устройства. Транзисторные модуляторы имеют значительно меньший уровень приведенного ко входу дрейфа нуля, чем параметрические модуляторы и модуляторы, построенные на электронных лампах, а частота преобразования транзисторных модуляторов намного превосходит максимально возможную частоту работы электромеханических контактных преобразователей. Малые габаритные размеры и вес, отсутствие подвижных частей, высокая надежность работы - все это обусловливает широкое распространение транзисторных модуляторов. Однако транзисторные модуляторы, естественно, не лишены и недостатков, которые во многих случаях ограничивают их применение. Одним из таких недостатков является значительная температурная зависимость параметров транзисторов, приводящая к изменению нулевого уровня выходного напряжения модулятора.  [34]

Такой способ питания схемы позволяет изготовлять приборы с малым дрейфом нуля.  [35]

Усилитель с преобразованием постоянного тока в переменный обладает весьма малым дрейфом нуля. При нулевом входном напряжении выходное напряжение практически равно нулю, так как усилитель переменного тока не имеет дрейфа, его нижняя граничная частота отлична от нуля и поэтому низкочастотные щумы самого усилительного элемента не попадают на выход. Дрейф всего усилителя определяется дрейфом преобразователя, который при тщательной экранировке, золочении контактов прерывателя можно снизить до нескольких микровольт. Однако усилитель, в котором преобразование постоянного тока в переменный производится с помощью вибратора, обладает очень узкой полосой пропускания. Для того чтобы переходные процессы в усилителе и фильтре успевали завершиться, максимальная частота переменной составляющей входного напряжения должна быть в 10 - 20 раз ниже несущей частоты, возбуждающей вибратор. Электромеханические вибраторы работают, как правило, на частотах не выше 200 - 400 гц. Срок службы электромеханического преобразователя ограничен, так как при работе его контактная система быстро изнашивается. В процессе эксплуатации необходима регулировка и промывка контактной пары вибраторов.  [36]

Усилитель имеет большой коэффициент усиления ( 24000), малый дрейф нуля и обладает хорошей линейностью.  [37]

38 Электронный вольтметр с автоматическим смещением.| Электронный вольтметр с сеточным детектированием.| Схема мостового усилителя постоянного тока. [38]

Усилители постоянного тока вольтметров отличаются постоянством коэффициента усиления и малым дрейфом нуля. Чаще всего они выполняются по мостовым схемам с отрицательной обратной связью.  [39]

Применение гальванометра позволяет получить исключительно высокую чувствительность прибора при малом дрейфе нулевого положения и незначительных погрешностях измерения. Преобразование угла поворота подвижной части гальванометра в пропорциональное ему напряжение осуществляется в наибольшем числе случаев фотооптическими устройствами с фотоэлементами или фотосолротивлениями. Применяются также термопреобразователи, резонансные цепи, индукционные устройства или преобразователи болометрического типа.  [40]

Входной каскад должен иметь как можно большее входное сопротивление, малый дрейф нуля, амплитудную характеристику, линейную при большом изменении входного сигнала, и широкую полосу пропускания. Этим требованиям отвечают высококачественные дифференциальные каскады, схемы которых, так же как и отдельных дифференциальных усилителей, достаточно сложные, в них широко применяют отрицательную ОС, температурную стабилизацию, дополнительные транзисторы.  [41]

В реверсивных магнитных усилителях ( нуль-индикаторного типа) можно достичь весьма малого дрейфа путем надлежащего подбора дросселей насыщения и выпрямительных узлов. Устойчивость их нуля ( ошибки по асимметричному уходу) оцениваются эквивалентной входной мощностью 10 - 8 вт.  [42]

43 Искажение, обусловленное скоростью нарастания. [43]

Для прецизионных систем следует использовать так называемые измерительные усилители, имеющие малый дрейф.  [44]

Усилитель имеет большой коэффициент усиления ( / С24 000), малый дрейф нуля и обладает хорошей линейностью.  [45]



Страницы:      1    2    3    4