Мощность - полезный сигнал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Если тебе до лампочки, где ты находишься, значит, ты не заблудился. Законы Мерфи (еще...)

Мощность - полезный сигнал

Cтраница 4


Отсутствие решения поставленной задачи при сильном ограничении вытекает и из простых физических соображений. Действительно, если нелинейность имеет характеристику с ограничением, то и возможная мощность ( дисперсия) сигнала на ее выходе ограничена. Точно так же ограничена и мощность сигнала на выходе системы, так как линейное звено А з ( р) задано. Следовательно, если мощность полезного сигнала превышает этот уровень ограничения, то его точное воспроизведение даже при отсутствии помех неосуществимо.  [46]

Большие перспективы представляют диагностические параметры, основанные на использовании глубины модуляции. В настоящее время известны работы, в которых для диагностики возникновения и оценки интенсивности кавитационных процессов в насосе используются виброакустические методы. Однако при этом сложный характер взаимосвязи исходного и регистрируемого процессов приводит к тому, что уровень шумов намного превосходит полезный сигнал. С целью увеличения мощности полезного сигнала измерения проводят в области высоких частот, обладающих заведомо меньшей энергией, что значительно снижает надежность получаемой информации и количественных оценок, получаемых на ее основании.  [47]

Помехозащищенность рассмотренных выше структур сигналов обеспечивается: повышением порога срабатывания, увеличением инерционности и частотной избирательностью селектора. Первое условие требует превышения уровня полезного сигнала в линии над уровнем помех в полосе пропускания фильтра, что сопровождается усилением мешающего действия на соседние каналы. Инерционность приводит к удлинению рабочего импульса в линии, что оказывается наиболее эффективным и простым средством борьбы с импульсными помехами. Повышение избирательности сопряжено со снижением мощности полезного сигнала и вызывает удорожание приемного устройства.  [48]

В ряде случаев при работе радиотехнических систем фаза сигнала флуктуирует. В качестве оптимальной схемы при этом используют простой избирательный фильтр до детектора. Основная обработка сигнала осуществляется после детектора. При работе с флуктуирующей фазой происходит заметное ухудшение достоверности обнаружения полезного сигнала, особенно для слабых сигналов. Поэтому необходимо всячески увеличивать отношение мощности полезного сигнала к мощности помех до детектора.  [49]

Важным преимуществом параметрического усилителя является относительно низкий уровень шумов по сравнению с транзисторным или ламповыми усилителями. В параметрическом усилителе аналогичный эффект имеет место в приборе, осуществляющем модуляцию параметра. Так, например, изменение емкости варикапа происходит за счет перемещений электронов и дырок. В последних интенсивность потока определяет непосредственно мощность полезного сигнала, выделяемого в цепи нагрузки, а в варикапе - всего лишь эффект модуляции параметра. Ослабление влияния дробового эффекта столь значительно, что в параметрическом усилителе уровень шумов определяется в основном тепловыми шумами. В связи с этим часто применяют охлаждение параметрического диода до ( 5 - 10) К.  [50]

Для срабатывания активных электронных компонентов необходимо затратить определенную энергию. При этом в пассивных компонентах имеет место также рассеяние тепловой энергии. Несмотря на то, что разрабатывают новые методы отвода тепла, принципиальная связь быстродействия с потребляемой мощностью является характерной для вычислительных машин и систем в интегральном исполнении. Так как существуют предельные значения энергии переключения активных компонентов, то значительно уменьшить потребляемую электронными элементами энергию невозможно. Кроме того, снижение потребляемой мощности приводит к снижению мощности полезных сигналов и усложняет проблему передачи информационных сигналов на уровне помех.  [51]

Из последнего выражения видно, что БТ является прибором, управляемым током: значение коллекторного тока зависит от входного эмиттерного тока. Как видно из потенциальной диаграммы, показанной на рис. 16.16 6, с ростом прямого напряжения уменьшается потенциальный барьер эмиттерного перехода. К коллекторному переходу в активном режиме прикладывается большое запирающее напряжение. Как видно из потенциальной диаграммы, это приводит к значительному увеличению потенциального барьера коллекторного перехода. Вследствие того, что напряжение в цепи коллектора значительно превышает напряжение в цепи эмиттера, а токи в цепях эмиттера и коллектора примерно равны, мощность полезного сигнала на выходе схемы оказывается существенно большей, чем на входе. Это и открывает широкие возможности использования БТ в качестве усилительных приборов.  [52]



Страницы:      1    2    3    4