Cтраница 5
Для стабилизации источников питания используют различного типа стабилизаторы: электромагнитные, с газоразрядными лампами, барреторы и электронные повышенной стабильности. Однако стабилизаторы, значительно усложняющие всю установку, часто не могут обеспечить необходимого коэффициента стабилизации, удорожают схему и снижают КПД усилителя. Кроме того, изменения параметров усилительных элементов и сопротивления нагрузки также вызывают возникновение помех независимо от постоянства напряжения источников питания. Поэтому наряду со стабилизацией источников питания применяют самостабилизк-рующиеся схемы, обладающие способностью ослаблять ложные сигналы, возникающие как вследствие изменения напряжения источников питания, так и вследствие изменения параметров элементов схемы. [61]
![]() |
Схема соединения приборов для метода расширения шкалы. [62] |
Таким образом можно скомпенсировать как угодно большую часть сигнала. К сожалению, флуктуации интенсивности флуоресценции раствора, связанные в первую очередь с нестабильностью источника возбуждения, не дают возможности беспредельно повышать чувствительность анализа. На примере реакции окисления стильбексона, катализируемого железом, показано, что расширением шкалы чувствительность реакции может быть повышена на 1 - 1 5 порядка. Дальнейшее увеличение чувствительности реакции достигается стабилизацией источника возбуждения. Метод расширения шкалы открывает новые возможности повышения чувствительности флуоресцентных каталитических реакций. [63]
![]() |
Дрейф нуля в усилителе постоянного тока.| Схема усилителя постоянного тока с катодной компенсацией дрейфа нуля от изменения напряжения накала. [64] |
Дрейф нуля является очень вредным явлением в усилителе постоянного тока. Если напряжение дрейфа на выходе усилителя окажется порядка напряжения сигнала, искажения в работе усилителя будут недопустимо большими. Напряжение дрейфа может также вывести рабочую точку за пределы рабочей области характеристики лампы. Основными способами уменьшения напряжения дрейфа являются: предварительный прогрев усилителя, стабилизация источников питания и использование компенсационных и балансных схем. [65]