Cтраница 1
Переменное напряжение звуковой частоты с выхода УНЧ подается на обмотку электродинамического громкоговорителя - динамика. [1]
Переменное напряжение звуковых частот использовалось, главным образом, для питания структур с модуляцией отраженного света, так как наличие зеркальных и других диэлектрических слоев в них препятствует прохождению постоянного тока. Использование переменного тока, кроме того, увеличивает долговечность ЖК и поэтому более предпочтительно также для структур с модуляцией проходящего света. [2]
В диффузорном громкоговорителе переменное напряжение звуковой частоты подводится к звуковой катушке, которая колеблется в кольцевом зазоре магнита. Колебания катушки передаются конусообразному диффузору круглого или эллиптического сечения, отштампованному из специальной бумажной массы. [3]
К обкладкам пьезо-элемента П подводится переменное напряжение звуковой частоты, за счет которого в элементе возникают механические колебания той же частоты. Эти колебания передаются диффузору Д, связанному с пь зоэлемеетом. [4]
К обкладкам пьезо-элемента П подводится переменное напряжение звуковой частоты, за счет которого в элементе возникают мехамические колебания той же частоты. Эти кол ебааия передаются диффузору Д, связанному с пьйзоэлементом. [5]
График изменения анодного тока триода при изменении напряжения на сетке. [6] |
Благодаря этому в этой катушке индуктируется переменное напряжение звуковой частоты, которое оказывается подключенным между сеткой и катодом триода. Переменное напряжение на сетке изменяет величину анодного тока триода. Вследствие этого протекающий через обмотку громкоговорителя ток изменяется со звуковой частотой и заставляет с этой же частотой колебаться его диффузор. [7]
Существует также возможность переключить источник на переменное напряжение любой звуковой частоты. [8]
Если указанный преобразователь используется в качестве телефона, переменное напряжение звуковой частоты подается на пластины пьезоэлектрического преобразователя. Электрическое поле, возникающее между пластинами, деформирует пьезокриеталл, приводи в движение подвижную пластину с колебательной системой. [9]
Спектральная диаграмма AM колебания при модуляции одним тоном.| Спектральная диаграмма AM. [10] |
При амплитудной модуляции на входе модулируемого каскада действуют переменные напряжения несущей и звуковой частоты, а на выходе каскада, кроме этих частот, получаются и другие. Следовательно, модулируемый каскад передатчика является нелинейным элементом. Другими словами, он должен всегда работать в режиме колебаний второго рода. [11]
Схема МУС среднего значения сигнала на ИМС К157ДА1. [12] |
Высокоомный выход микросхемы весьма удобен для построения измерителей переменного напряжения звуковой частоты с неравномерной, например, логарифмической шкалой. При этом, если обеспечить на нем нулевой потенциал, низкоомный выход ( вывод 12) можно использовать одновременно для регистрации пиковых значений входного сигнала. [13]
Устройство пьезотеле - происходит превращение механи - Ф ла ческой энергии в электрическую. [14] |
В пьезотелефоне имеется биморфный пьезоэлемент, к которому подводится переменное напряжение звуковой частоты. По сравнению с электромагнитным телефоном пьезоэлектрический телефон дает меньшие искажения. Недостатком старых типов пьезотелефонов является нестойкость сегнетовой соли. Новые типы пьезотелефонов с биморфным пьезоэлементом из керамического титаната бария лишены недостатков, характерных для приборов с сегнетовой солью. Их сопротивление переменному току имеет емкостный характер и на частоте 1000 гц составляет 10000 - 20000 ом. Так как пьезотелефон не проводит постоянного тока, то в тех случаях, когда он включается в цепь с постоянной составляющей тока, его шунтируют сопротивлением в несколько десятков килоом. [15]