Cтраница 1
Корректирующая схема с активными элементами, рассматриваемая ниже, предназначена для сглаживания в широкой полосе амплитудно - и фазо-частотных характеристик вибратора с упругой подвеской магнитной системы, начиная с частот ( 1 1 - г - 1 5) ов и выше. [1]
![]() |
Принципиальная схема усилителя. [2] |
Обычно корректирующая схема не включается в анодную цепь первого каскада видеоусилителя, так как она сильно ослабляет сигнал. По этой причине, могут оказывать влияние собственные шумы лампы второго каскада. Выигрыш в отношении сигнал / помеха, получаемый за счет применения большого нагрузочного сопротивления трубки, будет частично потерян. [3]
Аналогичные корректирующие схемы И11 могут быть разработаны для пневматических систем управления, причем методика расчета остается та же. Эти три стандарт - фиг. [4]
Применение корректирующих схем тем более важно, что они способствуют хорошей фильтрации сигналов промежуточной частоты и других высокочастотных составляющих, получаемых в результате преобразования входных сигналов в видеодетекторе. [5]
Рассмотрим корректирующую схему, изображенную на рис. 2.7, в которой используется отрицательная обратная связь по току. [6]
Для устранения сбоев включают дополнительные корректирующие схемы. [7]
С этой целью были разработаны две корректирующие схемы, включаемые последовательно с вибратором. [8]
В ряде случаев не делают специальных корректирующих схем, а для исправления ошибок в кодах вводят дополнительные такты работы автомата. [9]
При этом необходимо только рассматривать входную цепь и корректирующую схему как одну сложную усилительную схему. Можно, однако, воспользовавшись тем, что входная и корректирующая цепи включены в разные усилительные каскады и действуют независимо друг от друга, сформулировать общее требование, которому должна удовлетворять корректирующая цепь, чтобы результирующая переходная характеристика не зависела от постоянной времени входной цепи ttx RtlCex. В противном случае наличие коэффициента с постоянной времени tex в результирующей переходной характеристике вызовет искажения горизонтального участка переходной характеристики, так как гвх обычно весьма велико. [10]
Поэтому при возрастании частоты амплитуда сигналов, поступающих с корректирующей схемы на выходной усилитель, уменьшается. Эта операция, обратная процессу фазовой модуляции, приводит к компенсации последней. В результате осуществляется процесс, эквивалентный стандартной частотной модуляции, при которой одинаковым амплитудам звуковых сигналов соответствуют одинаковые отклонения частоты несущей независимо от частоты. [11]
Для устранения фазовой погрешности полосового усилителя в измерительную схему введена корректирующая схема. [12]
Наиболее просто второй вариант реализуется при измерении электрических параметров с помощью электрических корректирующих схем или же при измерении давления с помощью пневматических схем. [13]
КУ - коэффициент усиления усилителя ионного тока; Ккор - коэффициент усиления корректирующей схемы. [14]
Наиболее просто второй вариант реализуется хдри измерении электрических параметров с помощью электрических корректирующих схем или же при измерении давления с помощью пневматических схем. [15]