Cтраница 3
Выходное напряжение генератора сигнала представляет прямоугольный импульс длительностью Т, начинающийся в нулевой момент. Амплитуда импульса заранее неизвестна, но параметры генератора-сигнала указывают, что амплитуда сигнала может иметь любое значение между - V и V с равной вероятностью. [31]
Выходное напряжение генератора шума может быть преобразовано и в электромеханические вибрации. В этих случаях прибор используется для механического анализа. [32]
Выходное напряжение генератора ГЗ-4 подводится к клеммам Выход. Выход генератора симметричный, со средней точкой ( верхняя клемма) и с корпусом генератора не соединен. Правая из выходных клемм соединена с корпусом, имеет перекидную перемычку и может быть соединена с крайней или средней точкой выходного трансформатора. [33]
Выходное напряжение генератора инфранязких частот снимается с Движка переменного резистора R17 и подается через конденсатор С / 3 и резистор R18 на базу транзистора 75, изменяя напряжение смещения. При небольшом выходном напряжении перестройка резонансной частоты усилителя в такт с частотой инфранизкочастотного генератора небольшая, эффект Bay-Bay слаб, зато замете эффект амплитудного вибрато. С увеличением выходного напряжения генератора качание частоты усилителя увеличивается, заметнее становятся эффекты Bay-Bay и вибрато. При максимальном напряжении эффект вибрато переходит в тремоло. [34]
Выходное напряжение генератора инфранизких частот снимается с движка переменного резистора R17 и подается через конденсатор С13 и резистор R18 на базу транзистора Т5, изменяя напряжение смещения. При небольшом выходном напряжении перестройка резонансной частоты усилителя в такт с частотой инфранизкочастотного генератора небольшая, эффект Bay-Bay слаб, зато заметен эффект амплитудного вибрато. С увеличением выходного напряжения генератора качание частоты усилителя увеличивается, заметнее становятся эффекты Bay-Bay и вибрато. При максимальном напряжении эффект вибрато переходит в тремоло. [35]
Выходное напряжение генераторов различных типов лежит примерно в интервале 1 мкв - s - l в у укв, генераторов и до десятков вольт у звуковых генераторов. [36]
![]() |
Схема измерения сдвига фазы методом перекрытия. [37] |
Выходное напряжение генератора качающейся частоты смешивается с напряжением гетеродина постоянной частоты, кто дает два переменных сигнала в диапазоне от 0 до 10 Мгц ( Р и Q), сдвинутых по фазе а 90 один относительно другого. [38]
Стабилизация выходного напряжения генератора может быть обеспечена за счет применения различных схем. [39]
Постоянство выходного напряжения генератора при перестройке частоты обеспечивается применением отрицательной обратной связи и автоматической регулировкой уровня выходного напряжения. [40]
![]() |
Внешние характеристики генератора ГС-500.| Внешние характеристики генератора ГСО-500.| Электрическая схема ( а и внешние характеристики ( 6 генератора ГСГ-500-1. [41] |
Регулирование выходного напряжения генератора осуществляется резистором R, включенным в цепь обмотки возбуждения, расположенной на ненасыщенных полюсах. Сварочный генератор ГСТ-500-1 имеет пределы изменения выходного напряжения от 16 до 40 В. [42]
Частота выходного напряжения высокостабильйых генераторов вследствие старения элементов схемы монотонно изменяется относительно первоначально установленного значения. [43]
![]() |
Схема генератора синусоидальных колебаний на 500 гц. [44] |
Величина выходного напряжения генератора Ua на каждой позиции контроля устанавливается по программе с помощью реле Р и Р2, управляемых блоком программирования. [45]