Cтраница 1
Внутреннее сопротивление источника входного сигнала ( ГВ) резко изменяется с частотой. [1]
![]() |
Вариант схемы избирательного усилителя. [2] |
Внутреннее сопротивление источника входного сигнала не должно заметно нагружать выход моста из-за ухудшения добротности. [3]
Сп и внутреннего сопротивления источника входных сигналов Ки уменьшаются крутизна выбросов и амплитуда выходного напряжения. [4]
Предполагается, что внутреннее сопротивление источника входного сигнала равно нулю. [5]
С R - результирующее внутреннее сопротивление источника входного сигнала с учетом элементов R, R Z, определяемое соотношениями (8.1), (8.2) н учитываемое только при расчете одиночного каскада. [6]
Выходное сопротивление зависит от внутреннего сопротивления источника входного сигнала и увеличивается с ростом Дг. При высокоомном источнике основную роль в величине выходного сопротивления играет внутреннее сопротивление Rr. [7]
Выходное сопротивление ЭП зависит от внутреннего сопротивления источника входного сигнала. [8]
Оптимальное с точки зрения шумов значение внутреннего сопротивления источника входного сигнала Rc ( или Gc) будет, как правило, отличаться от значения, необходимого для выполнения условия согласования на входе. Схема, рассчитанная на минимальные шумы, будет работать в режиме рассогласования. В большинстве случаев оптимальное значение Rc лежит в диапазоне 100 - 600 ом. При работе в диапазоне микротоков ( десятки и единицы микроампер) значение оптимального по шумам сопротивления генератора может существенно отличаться от этой величины. [9]
Анализ практических схем ограничителей требует учета внутреннего сопротивления источника входных сигналов RBH, сопротивления и емкости нагрузки Rn и Сн и собственной емкости диодов. Сопротивления вя и RH влияют на уровни и пороги ограничения и коэффициенты передачи. Переходные процессы в ограничителях определяются всеми элементами. [10]
![]() |
V-33. Эквивалентные схемы решающего усилителя. [11] |
Грузки 2 изменяет значение его Входного сопротивлений, а знаЧе ние внутреннего сопротивления источника входного сигнала определяет входное сопротивление усилителя. [12]
Последние выражения показывают, что высокочастотные свойства эмиттерного повторителя в сильной степени зависят от внутреннего сопротивления источника входного сигнала: чем больше ftr, тем быстрее падает усиление с ростом частоты. Для частного случая работы эмиттерного повторителя на чисто активную нагрузку ( 7Н 0) формула коэффициента передачи упрощается. [13]
![]() |
К определению передаточного коэффициента каскада по напряжению. Для точки А. [14] |
Динамическая входная характеристика на рис. 3.23 построена в предположении, что входная цепь образована последовательным соединением внутреннего сопротивления источника входного сигнала и нелинейного сопротивления эмиттер-база. Во многих случаях входная цепь представляет собой более сложное соединение линейных и нелинейных сопротивлений. [15]