Cтраница 1
Увеличение полосы пропускания или числа каскадов в УПЧ с тройками расстроенных каскадов приводит к усреднениями с реализацией режима оптимального согласования у каскадов, настроенных на номинальную промежуточную частоту, так как они требуют вдвое большего эквивалентного затухания контура по сравнению с расстроенными каскадами. В такого рода УПЧ используют поэтому комбинированный режим работы: режим согласования в каскадах, настроенных на номинальную промежуточную частоту, и режим оптимального согласования в расстроенных каскадах. [1]
![]() |
Форма и спектры импульсов на входе установки для измерения характеристик ЧР в изоляции. [2] |
Увеличение полосы пропускания усилителя по сравнению С указанной нецелесообразно, так как при этом напряжение шумов растет быстрее, чем максимальное значение полезного сигнала на выходе усилителя. [3]
Увеличение полосы пропускания Ип, как видно из (4.4), приводит к увеличению расчетного значения эквивалентного затухания контуров полосового фильтра da и к росту, как следует из (4.62), критического коэффициента связи & Кр. Максимальное значение коэффициента связи ограничено конструктивно выполнимым значением & м, которое меньше единицы. Таким образом, вариант 3 уступает вариантам 1 и 2 также в возможности реализации критической связи. Поскольку этот вариант не имеет каких-либо преимуществ перед вариантами 1 и 2, то его использование в УПЧ нецелесообразно. Сравним варианты 1 и 2 на примере усилителя с параллельным подключением ко второму контуру усилительного прибора следующего каскада. [4]
Увеличение полосы пропускания Пп или числа каскадов п приводит, как следует из выражения (4.37), к увеличению расчетного затухания контура d0 и для выполнения (5.1) необходимо увеличивать d3 и Ad Из последнего соотношения видно, что это может быть сделано за счет увеличения коэффициентов трансформации т о, гпю и уменьшения собственной емкости контура С. Значения т - 0 и т / о не могут превышать единицу. [5]
Увеличение полосы пропускания усилительного каскада может быть осуществлено с помощью отрицательной обратной связи в цепи эмиттера. [6]
Для увеличения полосы пропускания тропосферы приходится применять остронаправленные передающие и приемные антенны. [8]
С увеличением полосы пропускания ( с ростом Kv) первая из этих составляющих неограниченно убывает, вторая - растет. Существует значение К-о, соответствующее минимуму овос, которое и будет оптимальным. [9]
![]() |
К синтезу системы при воздействии случайных задающего воздействия и возмущения. [10] |
С увеличением полосы пропускания юп системы величина ( Dx) xa уменьшается вследствие улучшения условий прохождения сигнала ха. [11]
При увеличении полосы пропускания через цепь проходит больше гармоник и форма выходной волны больше похожа на форму входной. Идеальное воспроизведение входного сигнала на выходе возможно лишь в цепи с бесконечной полосой пропускания. Однако реальные цепи имеют ограниченную полосу пропускания. Величина полосы частот, практически необходимой для пропускания несинусоидальных колебаний, зависит от двух факторов: важности сооотношения гармоник и функции формы волны в цепи. Верхний предел частот зависит от самого быстрого изменения в форме волны, нижний - от частоты повторения этой формы. Поскольку обычно амплитуда каждой гармонической составляющей убывает по мере увеличения порядка гармоники, влияние более высоких гармоник много меньше, чем низких. [12]
При увеличении полосы пропускания системы улучшаются ее свойства в переходных режимах, но в то же время на выходе начинают появляться значительные шумы. При этом выходной преобразователь иногда действует в условиях насыщения. [13]
При увеличении полосы пропускания значения Г при которых будет существовать равномерный спектр помех, окажутся еше большими. [14]
Однако, увеличение полосы пропускания рассматриваемой системы ухудшает качественные показатели переходного процесса при управляющем воздействии, как и в случае идеальной системы второго порядка. [15]