Cтраница 1
Применение умножителей дает возможность значительно повысить чувствительность системы измерения ионных токов. Практически порог чувствительности при применении электронных умножителей составляет 5 - 10 - 19 - 2 - Ю 18 а, что дает возможность регистрации ионных пучков с интенсивностью нескольких ионов в секунду. [1]
Применение умножителей дает возможность значительно повысить чувствительность системы измерения ионных токов. Практически порог чувствительности при применении электронных умножителей составляет 5 - 10 - 19 - 2 - 10 - 18 а, что дает возможность регистрации ионных пучков с интенсивностью нескольких ионов в секунду. [2]
Применение умножителей понижает в несколько раз частоту задающего генератора и удлиняет волну. Это позволяет осуществлять кварцевую стабилизацию частоты в коротковолновых и ультракоротковолновых передатчиках, которая невозможна без умножения частоты, так как кварцевые пластины на волнах короче 30 - 40 м не обладают достаточной механической прочностью. Удлинение волны задающего генератора при бескварцевой стабилизации частоты передатчиков позволяет повысить стабильность частоты колебаний вследствие улучшения параметров контура. [3]
Применение умножителя напряжения позволило значительно повысить надежность работы выходного каскада и упростить его схему и конструкцию. [4]
Однако применение умножителя на фиксированной частоте приводит к тому, что фазометр можно будет использовать только при измерениях на этой фиксированной частоте. Рассмотрим две возможности, позволяющие расширить рабочий диапазон частот. [5]
![]() |
Блок-схема передатчика с удвоителем частота.| Динамические характеристики и импульсы суммарного и сеточного токов при удвоении частоты. [6] |
В многокаскадных передатчиках применение умножителей частоты уменьшает нежелательную паразитную связь между отдельными каскадами и, следовательно, повышает устойчивость работы передатчика. [7]
![]() |
Умножитель частоты с контуром ударного возбуждения. [8] |
Этот существенный недостаток ограничивает область применения умножителей частоты импульсов и делает невозможным последовательное их соединение с целью повышения общего коэффициента умножения. [9]
![]() |
Схемы балансных модуляторов. [10] |
Требование высокой линейности усилительного грак-та передатчика и недопустимость применения умножителей частоты приведут к следующему. [11]
Умножение частоты применяют в основном в KB и УКВ диапазонах, так как применение умножителей повышает стабильность частоты задающих генераторов за счет применения в них кварцевой стабилизации частоты ( осуществление непосредственной кварцевом стабилизации возможно лишь на волнах до 10 - 15 м); повышает устойчивость работы каскадов как за счет понижения генерируемой частоты, так и за счет того, что контуры в каскадах до и после умножителя настроены на разные частотьи; расширяет диапазон частот передатчика в результате использования промежуточного усилителя в поддиапазоне коротких волн в режиме умножения и в поддиапазоне дливньюс волн в режиме усиления. [12]
Большинство моделей способно обеспечить большую разрешающую способность ( до 1000) за счет снижения чувствительности, которую можно снова повысить применением умножителей в качестве детекторов. Источники с электронной бомбардировкой часто снабжают двумя системами напуска - для газов и жидкостей. Обычно придается также источник печного типа для приборов с электронной бомбардировкой и термоионными источниками. [13]
![]() |
Циклоидный масс-спектрометр.| Принципиальная схема аремяпролетного масс-спектрометра. [14] |
Чувствительность прибора такова, что возможна регистрация давлений 10 - 12 - 10 - 13 мм рт. ст., а при охлаждении умножителя - до 10 - 1В мм рт. ст. Благодаря применению умножителя спектр масс можно проходить с большой скоростью и воспроизводить его на экране осциллографа с разверткой до 1 5 мкм-с. В этом спектрометре разделение ионов производится секторным магнитным полем. Прибор такого типа наиболее подходит для работы в сверхвысокова-куумных установках. [15]