Cтраница 1
Наличие реактивных элементов приводит к растягиванию п е-реднего и заднего фронтов импульса при прохождении его через ФНЧ. [1]
![]() |
Схематическая конструкция четырехвыводного тиристора ( о и транзисторный эквивалент тиристора ( б. [2] |
С другой стороны, ряд схем из-за наличия реактивных элементов ( обычно емкостей), входящих во входные цепи и цепи обратной связи, имеет большое время восстановления, что приводит к снижению максимальной частоты переключения [2] и затрудняет возможность построения твердых схем с использованием четы-рехслойных структур. [3]
![]() |
Универсальный динамический элемент. [4] |
К недостаткам логических схем на туннельных диодах относят наличие реактивных элементов ( трансформаторов, конденсаторов), что создает трудности при микроминиатюризации, а также повышенные требования к параметрам туннельного диода, так как коэффициент усиления туннельного диода зависит от разбросов параметров схемы. [5]
Фазовые искажения появляются при несовпадении реальной фазовой характеристики с идеальной в заданном диапазоне частот; они обусловлены наличием реактивных элементов в схеме усилителя. [6]
Работа многокаскадных усилителей имеет свои особенности, которые обусловлены в основном видом связи между каскадами, а также наличием других реактивных элементов как собственных ( присущих самим транзисторам), так и внешних, включаемых для нормального функционирования электрической схемы. [7]
Электронный усилитель, работающий в линейном режиме с синусоидальным напряжением, вносит в канал фазометра фазовый сдвиг, вызванный наличием реактивных элементов в усилительных каскадах. В двух-канальных фазометрах с идентичными линейными усилителями фазовые сдвиги в основном компенсируются, и сдвиг между выходными напряжениями каждой пары идентичных каскадов почти равен сдвигу между входными напряжениями. Погрешность передачи фазы в этом случае определяется разбросом параметров и нестабильностью элементов прибора. [8]
![]() |
Амплитудно-частотная характеристика уеилит ля У4 д ь. [9] |
На практике усилители 34, выполненные по большинству принципиальных схем, имеют некоторый спад усиления в области нижних и верхних частот из-за наличия реактивных элементов и особенностей частотных свойств транзисторов. Для уменьшения линейных искажений диапазон рабочих частот усилителя выбирают шире диапазона частот, воспроизводимых акустическими системами. [10]
В общем случае коэффициент усиления усилителя гармонических сигналов является комплексной величиной, характеризуемой модулем и фазовым углом, так как выходное напряжение из-за наличия реактивных элементов в усилителе и нагрузке не совпадает по фазе с входным напряжением. Для усилителя импульсных сигналов по этим же причинам коэффициент усиления является функцией времени, так как выходное напряжение при подаче на вход скачка напряжения изменяется с течением времени. [11]
В общем случае коэффициент усиления усилителя гармонических сигналов является комплексной величиной, характеризуемой модулем и фазовым углом, так как выходное напряжение вследствие наличия реактивных элементов в усилителе и нагрузке не совпадает по фа. Для усилителя импульсных сигналов по этим же причинам коэффициент усиления является функцией времени, так как выходное напряжение при подаче на вход скачка напряжения изменяется с течением времени. [12]
Рассмотрим упрощенную эквивалентную схему усилителя. Наличие реактивных элементов ( рис. 23.21, а) приводит к неодинаковому усилению различных составляющих спектра звуковых частот, что и классифицируется как частотные искажения. Как видно из частотной характеристики K f ( F) ( рис. 23.21, б), на нижних частотах F коэффициент усиления уменьшается, что объясняется увеличением падения напряжения на разделительном конденсаторе Ср, сопротивление которого при F - - FH начинает расти. [13]
При регулировке усилительных каскадов настройка контура в резонанс определяется по минимуму анодного тока данного каскада или по максимуму сеточного тока последующего каскада. Как правило, из-за наличия реактивных элементов в цепи сетки минимум анодного тока и максимум сеточного тока несколько сдвинуты относительно друг друга и не совпадают. [14]
При регулировке усилительных каскадов настройка контура в резонансе определяется по минимуму анодного тока данного каскада или по максимому сеточного тока последующего каскада. Как правило, из-за наличия реактивных элементов в цепи сетки минимум анодного тока и максимум сеточного тока несколько сдвинуты относительно друг друга и не совпадают. [15]