Cтраница 1
Причины помехи почти всегда лежат на виду, и найти их нетрудно, лишь в редких случаях эти причины неясны. Однако не следует сразу переходить к экспериментам. Дело в том, что для эффективного решения задачи далеко не всегда нужно детальное проникновение в физико-химическую суть помехи. Допустим, техническое противоречие обусловлено недостаточной прочностью материала. Понятно, что изучение этого материала может дать новые сведения, позволяющие устранить помеху. Но это путь исследова-тель ский, а не изобретательский: здесь делается открытие ( пусть небольшое), а не изобретение. Исследовательская же работа требует специального оборудования и значительного времени. Выгоднее идти изобретательским путем, пока его возможности не исчерпаны. Поэтому при определении непосредственных причин технического противоречия можно и нужно ограничиться самыми общими формулировками. [1]
Причинами помех выступают протекающие по проводам токи и наведенные ими на соседние проводники паразитные сигналы, электромагнитные поля от внешних и внутренних источников излучения и возникающие в связи с этими полями блуждающие токи в несущих конструкциях. [2]
Если причиной помехи являются нелинейные искажения, то картина значительно усложняется. В этом случае описанный выше механизм подавления помехи оказывается приблизительно справедливым лишь при условии, что нелинейные искажения невелики. [3]
Приведенные здесь причины помех оказывают влияние в основном на амплитуду аналоговых измерительных сигналов. В связи с этим передача измеренных значений с помощью сигналов с амплитудной модуляцией имеет очевидные недостатки. Поэтому в последнее время в измерительных каналах используются другие виды сигналов: частотно-аналоговые и цифровые. [4]
В пламенной ААС причиной помех могут быть химические реакции в пламенах. Основные затруднения связаны с неполной диссоциацией или с образованием труднолетучих соединений. Некоторые элементы, например Ti, A1 и V, окисляются в пламени, образуя соединения, устойчивые при температуре воздушно-ацетиленового пламени; большинство таких соединений разлагаются в Ы2О - ацетиленовом пламени. В других случаях интересующий нас элемент образует устойчивые соединения с некоторыми другими компонентами пробы. Например [15], рассмотрим определение Sr в присутствии А1 или Si. На рис. 5 - 11 показано, насколько сильно они мешают анализу. [5]
В зависимости от вызывающих их причин помехи могут быть внешними и внутренними. [6]
Как указывалось выше, второй причиной аппаратурных помех являются всякого рода нестабильности. Для ослабления их мешающего влияния можно использовать дифференциальный метод контроля, при котором производится сравнение сигнала от контролируемого объекта с эталонным сигналом. [7]
![]() |
Схема усилителя с общей сеткой М. А. Бонч-Бруевича. [8] |
Прохождение тока / nl в анодную цепь служит причиной своеобразных помех при телеграфной работе передатчиков, выражающихся в наличии колебаний в антенне ( и сигнала в приемнике) при отжатом ключе. [9]
![]() |
Схемы приема на дециметровых волнах. [10] |
Гармоники гетеродина СКМ создают большое количество комбинационных частот, которые могут явиться причиной помех при приеме. Поэтому чаще применяют схему с отдельным специальным дециметровым гетеродином ( рис. 4 - 9, б) и с двойным преобразованием сигнала. [11]
![]() |
Схема трансформаторной связи между двумя каскадами ( транзисторы включены по схеме с ОЭ. Сигнал на первый каскад подается также через трансформатор. [12] |
На его обмотки наводятся и затем усиливаются паразитные сигналы, которые могут стать причиной помех. Это исключает использование трансформатора там, где существуют сильные поля помех. [13]
Ход кривой ФПМ в большой степени зависит от зернистости фотографического слоя, которая является причиной статистических помех при передаче сигнала и представляет собой шум накопитедя. [14]
Чтобы уменьшить ионизацию, можно добавить другой элемент, но есть опасность, что он станет причиной спектральной помехи. Обычно можно найти соответствующий компромисс. В случае щелочных металлов таковым является применение холодного пламени; им может быть пламя воздух - светильный газ, воздух - пропан или нефть - водород. [15]