Cтраница 2
Высокочастотные тракты каналов по линиям электропередачи отличаются от линейных трактов каналов по проводным линиям связи сложностью - процессов, происходящих в них при передаче сигнала. Эта сложность обусловлена тем, что основным назначением линий электропередачи и всего оборудования высокого напряжения является передача электрической энергии промышленной частоты, я мы можем лишь в большей или меньшей степени приспосабливать электрические сети для организации ВЧ трактов. [16]
Высокочастотный тракт полупроводникового радиопередатчика может включать большое число последовательно включенных транзисторных усилителей. Общее число транзисторов, входящих в высокочастотный тракт, определяется требуемой выходной мощностью Ps при заданной мощности источника входного сигнала РГНОМ. [17]
Высокочастотные тракты рассматриваемых передатчиков ( мощностью до 50 кет включительно) построены на многосеточных лампах ( лучевых тетродах или пентодах), включенных по нормальной схеме. [18]
![]() |
Регулируемое реактивное сопротивление. [19] |
Высокочастотный тракт сложного радиотехнического устройства состоит из множества элементов, имеющих реактивное сопротивление и отражающих электромагнитные колебания. [20]
Высокочастотные тракты измерительных генераторов СБМ диапазона должны будут, как правило, строиться на основе использования квазиоптических линий передачи электромагнитной энергии [3] ( см. гл. [21]
Если высокочастотный тракт обработан заградителями, установленными со стороны шин РП1 и РП2, то включенное параллельно сопротивление Zm можно принять равным бесконечности. В этом случае можно добиться согласования входных сопротивлений элементов обработки с входным сопротивлением кабеля, в результате чего выражения ( 4 - 63) и ( 4 - 64) обратятся в нуль. [22]
Весь высокочастотный тракт ускорителя, в котором уровень мощности достигает значений от 1 5 до 25 Мет, должен быть выполнен достаточно тщательно, чтобы снизить до минимума вероятность возникновения высокочастотных пробоев. [23]
Затухание высокочастотного тракта рассматривают как арифметическую сумму затуханий составляющих элементов: соединительных кабельных линий, фильтров присоединения, заградителей, линии, неоднородностей. [24]
![]() |
Схема устройства бусинкового термистора для сверхвысоких частот ( а и устройство бусинки в увеличенном масштабе ( б.| Типичная статиче-екая характеристика бусиико. [25] |
Элементы высокочастотного тракта, в которые включаются тер-мисторы, называются термисторными головками. [26]
Полоса высокочастотного тракта такого приемника выбирается значительно шире полосы выходного усилителя на величину нестабильности частоты передатчика и частоты гетеродина. [27]
Настройку высокочастотных трактов ( линейных, а затем групповых трактов систем передачи) начинают с установки необходимых измерительных уровней в различных точках тракта. [28]
Обработка прямых высокочастотных трактов по линии 6 - 35 кв по существу не отличается от обработки трактов по линиям более высокого напряжения. Наилучшим условием для стабильности величины неравномерности затухания, определяемой по формуле ( 4 - 8), является равенство характеристических сопротивлений линии и фильтра присоединения. [29]
Структура высокочастотного тракта каналов связи и телемеханики в городской кабельной сети 35 кв ( рис. 4 - 17 а), отличается радиальным построением, использованием конденсаторов ограниченной емкости и минимальным числом заградителей. Все три контролируемые подстанции охвачены общим каналом связи на аппаратуре типа АРС-61-Т. Телефонный канал ТФ заведен на подстанции А в коммутатор диспетчера ЦК типа ЭДТС-55. Для телеизмерения ТИ применены блоки аппаратуры тонального уплотнения типа ТМТП и аппаратура ТНЧ-2. [30]