Частотная полоса - пропускание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них все хорошо. Законы Мерфи (еще...)

Частотная полоса - пропускание

Cтраница 1


Частотная полоса пропускания, или рабочий диапазон фотодиода ограничивается как временем нарастания, так и постоянной RC, влияние которой доминирует при медленных скоростях.  [1]

Время отклика связано с частотной полосой пропускания диода.  [2]

При таком способе записи наибольшая частота для частотной полосы пропускания, требуемая от линии задержки, будет вдвое меньше, чем при обычном импульсном способе записи с интервалами между кодами. Для осуществления такого способа записи требуется иметь усилители считывания и записи с непосредственной связью между каскадами.  [3]

4 Классификация аналоговых преобразователей.| Схема включения инвертирующего onrp. онного усилителя для преобразования я входных пряжений. [4]

В идеальном случае ОУ должен обладать бесконечно большим коэффициентом усиления в неограниченной частотной полосе пропускания, иметь бесконечно большое входное сопротивление и бесконечно малое выходное, обеспечивать выходное напряжение, равное нулю при нуле на входе, и не потреблять из входной цепи какой-либо ток.  [5]

Если источник имеет время нарастания мощности в 7 не, то какова частотная полоса пропускания генерируемого им сигнала.  [6]

Из вышеприведенного выражения следует, что для уменьшения времени передачи заданного количества информации необходимо увеличить частотную полосу пропускания канала, и, наоборот, если желательно уменьшить эту полосу, то время передачи информации возрастет.  [7]

8 Характеристики некоторых типов фотоэлементов. [8]

Темновой ток можно устранить, применяя модуляцию светового потока с последующим применением усилителя переменного тока с достаточно узкой частотной полосой пропускания.  [9]

Основными характеристиками этих устройств являются размеры экрана ЭЛТ, чувствительность вертикального и горизонтального каналов, входные сопротивления и емкость, частотная полоса пропускания каналов, погрешности измерения амплитуды напряжения и временных интервалов Запоминающие электронно-лучевые осциллографы дополнительно характеризуются скоростью записи, временем воспроизведения и временем хранения информации.  [10]

В качестве модулятора электрометрического усилителя применяется динамический конденсатор. Недостатком электрометра с динамическим конденсатором является узкая частотная полоса пропускания электрометра, что вызывает необходимость в использовании низких частот модуляции, в результате чего получаются более низкая линейность и точность по сравнению с электрометрическим усилителем постоянного тока без динамического конденсатора.  [11]

Электронный осциллограф с трубкой 8ЛО - 29 позволяет наблюдать картину распределения интенсивности искрения по окружности коллектора и измерять в люменах его пиковые значения на тех или иных участках. Развертка осциллографа перекрывает диапазон 10 - 104 мгц, частотная полоса пропускания усилителя имеет границы 10 - 0 5 105 гц.  [12]

Так, например, для повышения чувствительности фотоэлектрических измерений часто используется уменьшение А / ( частотная полоса пропускания), приводящее к уменьшению флуктуации, возникающих как из-за дробового эффекта, так и теплового движения электронов. В усилителях постоянного тока это достигается увеличением произведения RC ( С - емкость конденсатора) и неизбежно приводит к увеличению времени регистрации ( записи) сигнала, что не всегда желательно.  [13]

14 Регенеративный оптрон.| Характеристики некоторых отечественных оптопар. [14]

Достоинства оптронов базируются на общем оптоэлектронном принципе использования электрически нейтральных фотонов для переноса информации. Основные из них следующие: возможность обеспечения идеальной электрической ( гальванической) развязки между входом и выходом; однонаправленность распространения информации по оптическому каналу, отсутствие обратной реакции приемника на излучатель; широкая частотная полоса пропускания оптронов; невосприимчивость оптических каналов связи к воздействию электромагнитных полей; возможность реализации бесконтактного оптического управления электронными объектами и обусловленные этим разнообразие и гибкость конструкторских решений управляющих цепей.  [15]



Страницы:      1    2