Cтраница 3
Фаза усиливаемого сигнала в этом случае также меняется, и реверсивный двигатель меняет направление вращения. [31]
Ток усиливаемого сигнала / у поступает в обмотку Wy и создает магнитное поле, совпадающее с полем обмотки начального подмагничивания в одном дросселе и имеющее в другом дросселе противоположное направление. Wc, первого дросселя; / 2 - ток, проходящий по обмоткам переменного тока второго дросселя. [32]
Ток усиливаемого сигнала / у поступает в обмотку Wy и создает магнитное поле, совпадающее с полем обмотки начального подмагничивания в одном дросселе и имеющее в другом дросселе противоположное направление. [33]
Напряжение усиливаемого сигнала подается на сетку триода Л первого каскада усиления через разделительный конденсатор Clt емкостное сопротивление последнего при частоте сигнала должно быть достаточно мало, настолько, чтобы практически все напряжение сигнала ( переменная составляющая входного напряжения усилителя) воздействовало на сетку первого триода. [34]
Величина усиливаемого сигнала оценивается по вольтметру генератора, а величина усиленного сигнала - с помощью калиброванного входного делителя осциллографа. [35]
![]() |
Схема измерения шумов транзисторного усилителя.| Зависимость шума от частоты. [36] |
Шумы сопровождают усиливаемый сигнал, маскируя его при малых значениях. Поэтому вопрос о шумовых свойствах транзистора имеет большое практическое значение. [37]
Пусть частота усиливаемого сигнала равна ю1 ( а частота накачки сон. [38]
Степень искажения усиливаемого сигнала определяется совокупностью трех видов искажений: нелинейных, частотных и фазовых. [39]
Па характеру усиливаемых сигналов электронные усилители разделяют на усилители непрерывных и импульсных сигналов. [40]
Повышению частоты усиливаемых сигналов препятствуют трудности в изготовлении соответствующих катушек индуктивности, ограниченная емкость пленочных и диффузионных конденсаторов, а также пониженный частотный диапазон полупроводниковых интегральных транзисторов и резисторов. [41]
По характеру усиливаемых сигналов различают усилители гармонических и импульсных сигналов. По диапазону и абсолютным значениям усиливаемых частот сигнала - усилители постоянного тока ( полоса 1астот от нулевой до верхней рабочей точки), переменного гока, высокой частоты, промежуточной частоты, низкой частоты ( усилители звуковой частоты), широкополосные усилители. В зависимости от используемых усилительных элементов - транзисторные, ламповые, диодные, магнитные и др. В зависимости от используемых межкаскадных связей бывают усилители с гальванической связью ( это непосредственная, или потенциометрическая связь; каскады с этим видом связи могут усиливать не только переменные составляющие тока и напряжения сигнала, но и постоянную составляющую); с резисторно-емкостной ( RC) связью ( конденсатор является разделительным элементом, который не про-гускает постоянную составляющую напряжения из выходной цепи каскада на вход следующего каскада); с трансформаторной связью; со связью через колебательный контур. [42]
Чтобы искажения усиливаемого сигнала не превышали допустимого, необходимо на выходе оконечного каскада отфильтровать из состава мощных прямоугольных импульсов компоненты высших частот с помощью электрического фильтра нижних частот ( ФНЧ), который одновременно является и своеобразным демодулятором. [43]
![]() |
Импульсы, модулированные по длительности.| Структурная схема усилителя класса D. [44] |
При преобразовании усиливаемого сигнала, например звуковых частот с произвольно меняющимся уровнем, в импульсы одинаковой амплитуды прямоугольной формы, длительность которых изменяется в соответствии с изменением мгновенных значений сигнала, с целью уменьшения искажений частота следования прямоугольных импульсов должна выбираться в раз пять больше максимальной частоты усиливаемого сигнала / 5 / Макс, а амплитуда прямоугольных импульсов поддерживаться постоянной. [45]