Cтраница 1
Сигнал диапазона 20 - 360 МГц получается преобразованием частоты сигналов 680 - 1020 МГц и фиксированной частоты 660 МГц. Использование коммутаторов позволяет обеспечить диапазон 20 - 1070 МГц на одном выходе прибора. [1]
Сигнал диапазона ниже 5 ГГц, в котором микросхема имеет максимальный коэффициент усиления, поглощается мик-рополосковой согласованной нагрузкой, выше 5 ГГц - поступает на выход ОУ. [2]
Сигнал диапазона метровых волн ( MB) от собственной либо наружной антенны или от блока СК-Д-20 поступает на вход селектора каналов типа СК-М-20. Селектор каналов содержит усилитель высокой частоты ( УВЧ), преобразователь гетеродина и механическую систему смены контуров телевизионных каналов - барабанный переключатель. [3]
![]() |
Антенный щуп. [4] |
Если телевизор принимает сигналы диапазона ДМВ, а в диапазоне MB не работает, то в этом случае можно быть уверенным, что смеситель в СК-М исправен, так как при работе телевизора в ДМВ он используется как дополнительный усилитель сигналов ПЧ. [5]
В передаваемых радиостанцией сигналах диапазона УКВ подняты ( на 10 дБ) верхние модулирующие ( звуковые) частоты. [6]
![]() |
Функциональная схема системы АПЧ СО2 - лазера, использующей эффект Штарка. [7] |
В выпускаемых промышленностью измерительных генераторах сигналов ММ диапазона в основном используются параметрические способы стабилизации. Однако в будущем не вызывает сомнения необходимость выпуска приборов с повышенной стабильностью частоты и применением других методов стабилизации частоты. [8]
Погрешность сведения шкал времени по сигналам СДВ диапазона не превышает 500 икс, в KB диапазоне 300 мкс. [9]
При наблюдении и исследовании коротких импульсов ( сигналов на-носекундного диапазона) и колебаний СВЧ-диапазона возникает ряд сложностей, которые делают применение обычных осциллографов затруднительным. [10]
У нас в стране и за рубежом ведутся работы по совершенствованию генераторов сигналов ММ диапазона и разработке генераторов на коротковолновую часть ММ диапазона. Основными тенденциями развития промышленных отечественных генераторов сигналов являются: освоение более высоких частот, широкое внедрение полупроводниковых приборов и микросхем, введение элементов цифрового управления, увеличение степени автоматизации, снижение габаритов и массы, конструктивное выполнение генератора в одном блоке в виде отдельного прибора. В связи с этим в ближайшее время следует соответственно ожидать появления в средневолновой части ММ диапазона измерительных генераторов на ГДГ и ГЛПД, а в коротковолновой части ММ и в СБМ диапазоне - на ЛОВ, благодаря значительно более совершенным параметрам и конструкции последних по сравнению с другими генераторами. Одной из важнейших задач измерительной - техники является максимальная автоматизация процесса измерения, предусматривающая управление прибором и обработку результатов измерений. Вследствие этого следует ожидать, что в новом поколении измерительных генераторов процесс измерений будет полностью автоматизирован на основе широкого применения электрически управляемых элементов и устройств, управляющих схем, базирующихся на принципах построения ЭЦВМ, использования соответственно ЭЦВМ; широкого внедрения методов цифровой обработки информации. [11]
Наряду с этим преобразователь частоты ЯЗЧ-49 позволяет решить многие задачи измерения других частотных параметров сигналов СВЧ диапазона. [12]
Преобразователь частоты ЯЗЧ-49 совместно с ЭСЧ и осциллографом С1 - 48Б позволяет определять параметры ЧМ сигналов СВЧ диапазона: несущую частоту, размах ЧМ девиации, девиацию в импульсе. [13]
![]() |
Схема СУ с первоначальным выделением верхнего диапазона частот.| Щель с резонансным вибратором.| Направленный ответвитель СУ с первоначальным выделением верхнего диапазона частот. [14] |
В СУ, предназначенном для совмещения диапазонов 3400 - 3900 МГц и 5670 - 6170 МГц, направленный ответвитель, выделяющий сигналы нижнего диапазона частот, выполнен из прямоугольного волновода сечением 48X24 мм, связанного 12 щелями с круглым волноводом 0 58 мм. По две щели на каждом из краев системы щелей связи имеют уменьшенный размер. [15]