Cтраница 3
К одному классу относятся трубки, в выходном полном сопротивлении которых содержится последовательная емкость. Другой класс образует трубки с кондуктивпой связью на выходе. Трубки первого класса могут создавать сигнал с постоянной составляющей только в течение ограниченного промежутка времени, поскольку через емкость постоянный ток не проходит. Класс, к которому принадлежит любая данная трубка, может быть определен по данным, изложенным в гл. [31]
В стабилизаторах напряжения основное внимание обращается на уменьшение выходного полного сопротивления. Стабилизатор тока, наоборот, строится так, чтобы выходное полное сопротивление было как можно выше. Вместо того чтобы воспринимать напряжение на выходных зажимах, стабилизируемый ток протекает через сопротивление, и напряжение, появившееся на нем, сравнивается с опорным. Затем какая-либо разность напряжения усиливается и подается на последовательно включенный стабилизирующий транзистор, который, управляя протеканием стабилизируемого тока, замыкает стабилизирующую обратную связь. [32]
Допустимая нагрузка на средство измерений зависит от его выходного полного сопротивления ZBbIx. [33]
Индуктивности Lx и Z / 2 способствуют поддержанию большого выходного полного сопротивления на высоких частотах, где стабилизирующее усиление неизбежно уменьшается и транзисторы не могут сами поддерживать высокое полное сопротивление. [34]
Допустимая нагрузка на средство измерений зависит от его выходного полного сопротивления ZBblx. [35]
Во многих случаях коллекторное сопротивление при высоких уровнях тока поразительно мало; схема с общим эмиттером может иметь тогда выходное полное сопротивление ниже 50 ом. Выходное полное сопротивление приведенного источника импульсов равно приблизительно 5 ком, так что для нагрузки в виде сердечников, составляющей 0 - 30 ом, стабилизация будет прекрасной. [36]
![]() |
Входное полное сопротивление параллельной Т - образной цепи. [37] |
Кривые для параллельных и мостовых Т - образных цепей соответствуют условию малого ( идеально-нулевого) входного и высокого ( идеально-бесконечного) выходных полных сопротивлений. [38]
![]() |
Основная элементная база. [39] |
На рис. 2.3 г показан операционный усилитель, который характеризуется: а) входным полным сопротивлением ZBX оо, б) выходным полным сопротивлением ZBUX 0, в) Увых Л ( К2 - V) при Л - оо, где V, Vi и Увых представляют собой соответственно напряжения между узлом 1 и землей, узлом 2 и землей и узлом 3 и землей. [40]
УИН-фильтры используют минимальное число элементов ( один операционный усилитель на два полюса характеристики) и дают дополнительный выигрыш в виде неинвертирующего усиления, низкого выходного полного сопротивления, малого разброса значений параметров, легкости регулировки коэффициента усиления и способности работать при большом коэффициенте усиления или высоком Q Их недостатком является высокая чувствительность к изменениям параметров элементов и коэффициента усиления усилителя, кроме того, они не годятся для построения перестраиваемых фильтров с устойчивой характеристикой. [41]
![]() |
Улучшенный активный одно-полупериодный выпрямитель. [42] |
Испробуйте схему ограничения на ОУ ( рис. 8.6.) ( Снова заметьте, что выходной сигнал схемы снимается не с выхода ОУ; каково значение этого факта с точки зрения выходного полного сопротивления. [43]
![]() |
Фильтр, построенный на основе метода переменных состояния. [44] |
В фильтрах на ИНУН используется минимальное число элементов ( один операционный усилитель на два полюса характеристики), при этом они дают дополнительный выигрыш в виде неинвертирую-щего коэффициента усиления, низкого выходного полного сопротивления, малого разброса значений параметров, простоты регулировки коэффициента усиления и способности работать при большом коэффициенте усиления или высокой добротности. Их недостаток - высокая чувствительность к изменениям параметров элементов и коэффициента передачи усилителя, кроме того, они не годятся для построения перестраиваемых фильтров с устойчивой характеристикой. [45]