Cтраница 3
Приведенное выражение несколько идеализировано, не учитывает нелинейность вольт-амперной характеристики диода в области малых напряжений ( 0 2 - 0 3 В) и справедливо для достаточно больших сигналов, превышающих 2 - 3 В. [31]
Аналогичные погрешности имеют место и при измерении малых нелинейностей вольт-амперных характеристик двухполюсников. Искажения формы выходного напряжения исследуемого объекта, обладающего определенной нелинейностью, создают еще и трудности методического характера. Дело в том, что при наличии нелинейности само понятие амплитудная характеристика требует пояснения. При малых нелинейностях влиянием гармоник можно практически пренебречь, если сравнение напряжений осуществлять по их средненвад-ратическим значениям. Однако в двужанальных схемах такое сравнение реализовать трудно из-за нестабильности и неидентичности характеристик квадратирующих преобразователей. [32]
При синусоидальной форме протекающего через вентиль тока из-за нелинейности вольт-амперной характеристики падение напряжения на вентиле имеет форму, отличную от синусоиды. Кроме того, даже при больших величинах прямого тока падение напряжения на вентилях не превышает нескольких вольт. [33]
![]() |
Зависимость потерь преобразования и температуры шумов смесительного диода от тока. [34] |
Эффективность преобразования частоты в диодном смесителе зависит от нелинейности вольт-амперной характеристики диода. [35]
Причиной возникновения нелинейных искажений в радиоэлектронных цепях является нелинейность вольт-амперных характеристик диодов, транзисторов, микросхем, ламп, а также нелинейные зависимости в магнитных или пьезоэлектрических элементах. [36]
![]() |
Зависимость потерь преобразования и температуры шумов смесительного диода от тока. [37] |
Эффективность преобразования частоты в диодном смесителе зависит от нелинейности вольт-амперной характеристики диода. [38]
В настоящее время созданы варисторы с такой высокой степенью нелинейности вольт-амперной характеристики, что они могут быть подключены к токоведущим элементам без искровых промежутков. Протекающий по варисторам ток при номинальном напряжении составляет миллиамперы, а при повышениях напряжения возрастает до тысяч ампер. Отсутствие искровых промежутков существенно упрощает конструкцию ограничителей перенапряжений, но порождает новые проблемы, связанные с необходимостью обеспечения надежной работы аппарата при рабочем напряжении. [39]
Резистор гд с номинальным сопротивлением 3 кОм снижает степень нелинейности вольт-амперной характеристики полупроводниковых диодов. Схемы измерительных блоков вольтметров с пределами измерения от 50 до 500 В полностью идентичны схеме на рис. 29 а. Различие между измерительными блоками обусловлено верхним значением предела измерения. [40]
В приемниках СВЧ в качестве смесителей используются полупроводниковые диоды, нелинейность вольт-амперных характеристик которых позволяет осуществить перемножение подаваемых на них напряжений сигнала и гетеродина ( рис. 23.12) с последующим выделением в фильтре Ф составляющей тока с промежуточной частотой. [41]
![]() |
Структурные схемы электронных аналоговых вольтметров. [42] |
При малых уровнях измеряемых ( преобразуемых) напряжений начинает сказываться нелинейность вольт-амперной характеристики диодов, что приводит к нелинейности характеристики пассивных преобразователей. Для линеаризации характеристики применяются следующие способы: введение режима заданного тока, аддитивная коррекция нелинейности, параметрическая компенсация нелинейности, улучшение ключевых свойств выпрямительных цепей, смещение рабочей точки на линейный участок характеристики диодов. [43]
Выпрямляющий переход кроме эффекта выпрямления обладает и другими свойствами: нелинейностью вольт-амперной характеристики; явлением ударной ионизации атомов полупроводника при относительно больших для данного перехода напряжениях; явлением туннелирования носителей сквозь потенциальный барьер перехода как при обратном, так в определенных условиях и при прямом напряжении; барьерной емкостью. Эти свойства выпрямляющего перехода используют для создания различных видов полупроводниковых диодов: выпрямительных диодов, смесителей, умножителей, модуляторов, стабисторов, стабилитронов, лавинно-про-летных диодов, туннельных и обращенных диодов, варикапов. [44]
Частотные свойства варисторов могут определяться либо инерционностью процессов, приводящих к нелинейности вольт-амперной характеристики, либо собственной емкостью варистора. Доминирующее значение с точки зрения частотных свойств варисторов имеет их собственная емкость. [45]