Полоса - усилитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Законы Мерфи (еще...)

Полоса - усилитель

Cтраница 1


1 Блок-схема усилителя горизонтального отклонения. [1]

Полоса усилителя X может быть уже потому, что чаще всего он усиливает только пилообразное напряжение развертки, для которого достаточно передать меньше гармонических составляющих, чем для быстроизменяю-щихся исследуемых процессов, в частности прямоугольного сигнала. Кроме того, основная частота - первая гармоника - пилообразного напряжения составляет обычно 1 / 2 - 1 / 3 частоты исследуемого сигнала, так как для лучшего изучения сигнала рассматривают обычно изображение двух-трех периодов.  [2]

Ширина полосы усилителя не должна превышать 1 гц по обе стороны фиксированной частоты. Несущая частота может быть при желании выделена, что позволяет исключить частоту сети и уменьшить таким образом помехи постоянного тока до минимума. Следовательно, можно получить существенно свободное от шумов усиление; после преобразования в постоянный ток амплитуда может быть достаточно большой, чтобы поглотить последующие низкочастотные помехи. Иногда для стабилизации усиления всей системы в целом отрицательная обратная связь применяется вместе с усилителем с преобразованием частоты.  [3]

Верхняя граничная частота полосы усилителя определяется критической частотой линии, которую в теории фильтров называют частотой среза.  [4]

Без учета ширины полосы усилителя У, можно считать, что периодические и импульсные напряжения амплитудой 1 - 3 мв рекомендуется рассматривать на приборах Cl-1, C1 - 15 и С1 - 17 со сменными усилителями Cl-15 / 4, Cl-15 / 5, C1 - 18, до 10 же - на Cl-19, C1 - 33; до 100 мв - Cl-35, Cl-20, C1 - 16, С1 - 15; напряжения 0 1 - 1 в можно рассматривать на подавляющем большинстве осциллографов.  [5]

Схема двухкаскадного ротивление и расширяет полосу усилителя с последовательной про - пропускания.  [6]

В спектрометре с двойной модуляцией ширина полосы усилителя сигнала А / не зависит от частоты модуляции /, так как время регистрации спектральной линии определяется только скоростью изменения медленной развертки магнитного поля. Поэтому увеличение частоты колебаний ВЧ модуляции уменьшает шум-фактор радиоспектрометра. Однако увеличение частоты модуляции ограничивается искажением формы спектральной линии. Известно, что установление стационарного уровня поглощения СВЧ энергии происходит за время, определяемое временем релаксации в образце ( см. гл.  [7]

Однако при этом требуется увеличение ширины пропускания полос усилителя, что приводит к ухудшению отношения сигнал / шум.  [8]

9 Электрические схемы трансимпедансных цепей и цепей с низким входным сопротивлением. [9]

Для достижения ширины полосы пропускания, сравнимой с полосой усилителя с малым сопротивлением, траисимпедансный усилитель должен иметь гораздо более низкое значение входного сопротивления.  [10]

Поскольку формулы (9.18) и (9.19) связывают шумы во всей полосе усилителя с характеристиками местного шума в максимуме профиля усиления G0, они пригодны для определения характеристик шумов усилителя в частотной полосе, ширина которой значительно меньше допплеровской ширины линии.  [11]

12 Амплитудная характеристика парамагнит. ю-го усилителя.| Структурная схема мно. [12]

Анализ показывает, что при усилении 10 дБ добавление одного пассивного резонатора позволяет более чем вдвое расширить полосу усилителя. Еще лучшими параметрами обладают отражательные усилители с несколькими активными резонаторами.  [13]

14 Принцип стробоскопического преобразования сигнала. [14]

Стробоскопический метод применяется преимущественно для исследования периодических процессов. При использовании этого метода полоса усилителя вертикального отклонения становится эквивалентной полосе до 200 и даже до 1 000 Мгц при сохранении высокой чувствительности.  [15]



Страницы:      1    2    3    4