Cтраница 3
Из-за этого интерференция между различными типами колебаний носит различный характер на разных частотах. Это ведет к тому, что частотная зависимость коэффициента передачи Многоволнового волновода может быть весьма нерегулярной. [31]
К основным электрическим показателям фильтров для систем формирования пднгшплпгного сигнала относятся полоса пропуска-ния, полоса фильтрации, полоса подавления и величины затухания в каждой из полос. Все эти электрические свойства обычно представляются в виде частотной зависимости коэффициента передачи или затухания. [32]
Для того чтобы рабочую полосу частот расширить, необходимо учитывать частотную зависимость коэффициента передачи операционного усилителя без обратной связи, допуская, что A ( s) - частотно-зависимая функция. [33]
При моделировании высокочастотных схем в модель следует ввести индуктивности выводов. Для повышения точности необходимо учитывать зависимость сопротивления базы от режима, частотные зависимости коэффициентов передачи, лавинное умножение носителей в р - п-переходе, а также моделировать влияние таких внешних факторов, как температура, излучение, давление на соответствующие параметры. [34]
Транзисторы широко применяются - для генерирования и усиления сигналов переменного тока. Однако с изменением частоты усиливаемых сигналов параметры транзистора и прежде всего коэффициент передачи тока резко меняются. Рассмотрим влияние процесса диффузии на частотную зависимость коэффициента передачи тока эмиттера. [35]
![]() |
Принципиальная схема волноводно-коаксиального перс-хода. [36] |
Описанное положение усугубляется еще и тем, что волны различных типов распространяются / по волноводу с различными фазовыми скоростями, соотношения между которыми зависят от частоты. Из-за этого интерференция между различными типами колебаний носит различный характер а разных частотах. Это ведет к тому, что частотная зависимость коэффициента передачи многоволнового волновода может быть весьма нерегулярной. На рис. 6ЛЗ показаны возможные частотные характеристики одноволно-вого и многоволнового волноводов. [37]
В общем случае величина коэффициента передачи акустической системы в зависимости от частоты изменяется следующим образом. На низких частотах поглощение звука в среде невелико и рост коэффициента передачи определяется в основном увеличением направленности излучения-приема. По мере возрастания частоты повышается поглощение звука в среде, в то время как рост направленности излучения-приема замедляется. При некоторой частоте рост коэффициента передачи прекращается и дальнейшее повышение частоты приводит к его уменьшению. Таким образом, при неизменных условиях измерения в частотной зависимости коэффициента передачи существует максимум, определяющий для данных условий измерения оптимальную частоту эхолокации. [38]
![]() |
Частотный разделитель с 3 - дБ многополосковымн ответвителями. [39] |
Принцип действия иллюстрируется на рис. 8.15. Широкий пучок ПАВ достигает трехдецибельного многополоскового ответвителя, электроды которого смещены на отрезок т, где т - соответствующее время задержки, а и-скорость. Сигналы в выходных каналах А и В многополоскового ответвителя, изображенного на рис. 8.15, а, представляют собой суммы сигналов, появляющихся из-за воздействий в обоих входных каналах, а смещение обусловливает дополнительный фазовый сдвиг ют. Если иг - ( п - 1 / 4) Я, где X - длина ПАВ, то вся падающая мощность поступает в канал А; при v г - ( п 1 / 4) Я, вся мощность поступает в канал В. Однако здесь смещение выбирается несколько большим. Если пренебречь частотной зависимостью коэффициента передачи многополоскового ответвителя, что можно считать оправданным в данном случае, то, полагая мощность падающей волны не зависящей от частоты, можно показать, что амплитуды волн в каналах А п В пропорциональны функциям sin ( ftrr / 2 - л / 4) и sin ( от / 2 л / 4) соответственно. [40]