Cтраница 3
Основные требования, предъявляемые к источникам переменного синусоидального напряжения, относятся к следующим показателям: рабочий диапазон частот или номинальные значения фиксированных частот; способ изменения частоты; способ осуществления выходных устройств; точность установки частоты; стабильность частоты; отдаваемая мощность; стабильность мощности; внутреннее ( выходное) сопротивление; асимметрия выхода относительно земли; коэффициент нелинейных искажений; посторонние эдс; условия питания; потребляемая мощность; конструктивные особенности. [31]
Что же касается дополнительных погрешностей, то в пределах рабочих условий каждая из них не должна превосходить основной погрешности, но обычно их стремятся сделать меньшими, так как зачастую вопрос о стабильности колебаний имеет даже большее значение, чем вопрос о точности установки частоты. [32]
Включенный последовательно со стабилитроном резистор ( 19R1) ограничивает чрезмерное ослабление коэффициента усиления для снижения искажений выход-лого сигнала. Точность установки частоты генератора зависит от элементов моста Вина, максимальный диапазон рабочих частот ограничен лишь скоростью нарастания выходного напряжения ОУ. [33]
В диапазонных передатчиках, помимо высокой стабильности частоты, необходимо также добиваться высокой точности установки частоты. Высокая стабильность и точность установки частоты в радиопередатчиках обеспечиваются лишь в результате достаточно сложных схемных решений. [34]
Калибровать этот узел легче всего с помощью звукового лабораторного генератора, подавая синусоидальное напряжение известной частоты на зажим Калибровка. Точность калибровки определяется точностью установки частоты по шкале звукового генератора. [35]
Значительно повысилась стабильность и точность установки частот. [36]
![]() |
Расположение траекторий. [37] |
Кроме того, необходимо учитывать точность установки частоты задающего генератора. Методические погрешности связаны с тем, что частица может пересекать пучок света под некоторым углом к его плоскости. При этом регистрируется не сама траектория, а ее проекция на плоскость фотопленки. Кроме того, появляется погрешность, связанная с разницей увеличений при входе и выходе частицы из пучка за счет его конечной ширины. Погрешности эти уменьшаются с уменьшением ширины пучка света. Для оценки точности измерения обратимся к рис. 7, где схематически показана оптическая система регистрации. [38]
Измерительные генераторы обеспечивают высокую точность установки частоты сигнала, снимаемого с их выхода. В мастерских используются генераторы с точностью установки частоты 1 - 3 %, Для настройки телевизора требуется генератор с диапазоном частот 10 гц - - 260 Мгц. Генераторы с таким широким частотным спектром промышленностью не выпускаются. Поэтому мастерская должна иметь несколько типов генераторов, перекрывающих указанный диапазон частот. [39]
Для измерения частотных и амплитудных характеристик телефонных каналов широко применяются ИГ с фиксированными частотами. К этим ИГ не предъявляются высокие требования точности установки частоты. Точность порядка 2 % вполне удовлетворяет условиям эксплуатационных измерений телефонных каналов. Выходной уровень сигнала этих ИГ должен быть не менее 13 дБ, а симметричный выход генератора должен иметь входное сопротивление 600 Ом. [40]
Стробоскопический измеритель оборотов состоит из газосветной лампы, поджигаемой периодическими импульсами с известной частотой повторения, генерируемыми специальной релаксационной схемой типа мультивибратора или блокинг-генератора. Точность измерения с помощью стробоскопических устройств определяется точностью установки частоты на шкале задающего генератора, управляющего источником поджигающих импульсов. [41]
Точность установки частоты определяется у генераторов с плавной настройкой качеством шкальных устройств и механизмов приводов органов настройки. Измерительные генераторы общего применения снабжаются заранее гравированными шкалами, и частота генератора во время заводской градуировки вводится в пределы шкалы каждого поддиапазона элементами подстройки. Точность установки частоты при таком способе невелика. Генераторы высокого качества градуируются индивидуально. [42]
Современные синтезаторы частот, выполняемые на полупроводниковой элементной базе, представляют собой многофункциональные широкодиапазонные приборы с программируемым изменением амплитуды и частоты. Они широко используются для автоматизации контрольно-измерительных операций, имитации различных видов радиосигналов и измерения радиотехнических и физических величин. Высокая спектральная чистота и точность установки частоты выходного сигнала синтезаторов позволяют находить для них все новые и новые области применения. [43]
Современные синтезаторы частот, выполняемые па полупроводниковой элементной базе, представляют собой многофункциональные широкодиапазонные приборы с программируемым изменением амплитуды и частоты. Они широко используются для автоматизации контрольно-измерительных операций, имитации различных видов радиосигналов и измерения радиотехнических и физических величин. Высокая спектральная яистота и точность установки частоты выходного сигнала синтезаторов позволяют находить для них все новые я новые области применения. [44]
Измерительные генераторы сверхвысоких частот используют для измерения чувствительности радиоприемников сантиметрового диапазона, питания антенн и измерительных линий. Основными техническими характеристиками генераторов сверхвысоких частот являются: отдаваемая мощность, возможность ослабления мощности с заданной точностью, точность установки частоты, стабильность частоты, диапазон частот, режим работы. [45]