Cтраница 1
![]() |
Зависимость уровня шума и чувствительности от напряжен-поля возбуждения. [1] |
Уровень магнитного шума зависит не только от материала, но и от напряженности поля возбуждения, частоты питающего напряжения и геометрии сердечников. Повышение частоты питающего напряжения снижает уровень шума, а увеличение площади поперечного сечения сердечника увеличивает его. [2]
![]() |
Зависимость уровня шума и чувствительности от напряженности поля возбуждения. [3] |
Уровень магнитного шума зависит не только от материала, но йот напряженности поля возбуждения, частоты питающего напряжения и геометрии сердечников. Повышение частоты питающего напряжения снижает уровень шума, а увеличение площади поперечного сечения сердечника увеличивает его. [4]
Сильное уменьшение уровня магнитного шума в образцах со стреловидной петлей гистерезиса еще не является основанием для рекомендации устанавливать эти образцы в малошумящие устройства, поскольку необходимо учитывать и чувствительность их к полезному сигналу ( см. гл. [5]
Перечислите факторы, влияющие на уровень магнитных шумов и чувствительность модулятора. [6]
Перечислите факторы, влияющие на уровень магнитных шумов и чувствительность модулятора. [7]
![]() |
Схема магнитного модуля - тора с выходом на второй гармонике. [8] |
Для частоты полезного сигнала выше 10 - 20 гц уровень магнитных шумов практически постоянен и определяется, в основном, материалом и объемом сердечника. [9]
Пластические деформации образца оказывают сильное влияние на эффект Баркгаузена и уровень магнитного шума. BI цорода Выбирались кристаллы длиной 10 - 5 - 12 мм и толщиной SO 100 мкм с направлением роста [100], содержащие одну или несколько 180 -доме иных границ, параллельных направлению роста. При этом плотность дислокаций возрастала примерно на порядок. На рис. 57 приведены зависимости спектральной плотности магнитного шума от амплитуды поля перемагничивания для недеформированного и деформированного образцов. Наблюдается сильный спад g ( f) и смещение максимума кривой в сторону больших Нт для деформированного образца. Автор объясняет это явление измельчением скачков Баркгаузена, связанным с изменением потенциального рельефа при увеличении плотности дислокаций, таким образом, что в образце практически не остается участков с однородными напряжениями и расстояние между максимумами напряжений существенно уменьшается. Следует обратить внимание также на большой уровень мощности магнитного шума в недеформированном нитевидном кристалле. Эти экспериментальные результаты не подтверждают предположений, выдвинутых в работах Ю.В. Афанасьева, П.Е. Котляра и др. [114, 115], в которых утверждается, что мощность магнитного шума должна возрастать при увеличении объемной плотности дислокаций. [11]
Магнитный шум может быть значительно ослаблен тороидальным сердечником, выполненным из сплавов 79НМ или 80НХС, которые имеют уровень магнитных шумов, соответствующий порогу чувствительности порядка 5 Ю-19 вт. Это на несколько порядков ниже, чем уровень шумов электротехнической стали и пермаллоя с меньшим содержанием никеля, например 65НП, для которого порог чувствительности, определяемый магнитными шумами, равен 2 1СН4 вт. [12]
Входящее в формулу (8.46) слагаемое & G ( 1 - / g / / s) 6 c ( r) представляет собой медленно изменяющийся случайный сигнал, который будучи выражен в единицах измеряемого поля дает уровень магнитного шума ( см. гл. [13]
![]() |
Схемы магнитных модуляторов с выходом на удвоенной частоте.| Конструкция сердечника магнитного модулятора со взаимноперпендикулярными полями. [14] |
Магнитные модуляторы с выходом на удвоенной частоте имеют самый низкий порог чувствительности. Уровень магнитного шума на выходе усилителя зависит от материала сердечников и полосы пропускания частот выходного фильтра или следующего каскада усилителя. Последнее объясняется тем, что магнитный шум представляет собой сплошной спектр гармоник. Поэтому мощность шума, поступающего на последующий каскад усиления, пропорциональна полосе пропускания усилителя. Нижний порог чувствительности модуляторов с выходом на удвоенной частоте при использовании высококачественных ферромагнитных материалов ( пермаллой марок 79НМА, 80НХС) равен Ю-1 в-10 - 17 em для полосы пропускания в 1 гц. [15]