Cтраница 1
Среднее усиление на один каскад, даваемое схемой рис. 3.10, процентов на 30 меньше усиления, даваемого простой схемой коррекции при тех же лампах и паразитных емкостях. [1]
Среднее усиление каскада умножителя является функцией напряжений, приложенных к каскадам. Это усиление изменяется приблизительно в пределах от 2 5 до 4 на каскад при ( напряжении порядка 100 - 200 в. [2]
![]() |
Схема катодной компенсации.| Блок-схема усилителя с модуляцией-демодуляцией. [3] |
При использовании типовых триодов со средним усилением схема катодной компенсации обладает дрейфом нуля, не превышающем 1 - 2 мв. [4]
Поскольку емкость каскада с одиночным настроенным контуром равна Ci C2, то среднее усиление на каскад больше на 3 дб в случае одинаковых четырехполюсников с двумя одинаковыми настроенными контурами с симметричной нагрузкой и на 6 дб при несимметричной нагрузке. [5]
![]() |
Использование композиционных материалов в космическом корабле Пионер - 10. [6] |
Раскос - один из элементов треножника, поддерживающего волновод большого усиления и его привод, антенну среднего усиления, провода и кабели. [7]
Так как с увеличением п 1 стремится к единице, то при данной ширине полосы пропускания по мере роста числа каскадов среднее усиление на каскад уменьшается. Вот почему вместо настройки в резонанс на одну частоту обычно применяют одиночные резонансные контуры, расстроенные друг относительно друга. [8]
Более точную проверку на отсутствие паразитной обратной связи производят путем снятия частотной характеристики испытываемого усилителя при среднем и максимальном его усилении, причем при обеих измерениях выходное напряжение сигнал-генератора необходимо отрегулировать так, чтобы выходное напряжение испытываемого усилителя было одинаковым и равным значению при среднем усилении. Если в измерительной схеме - имеется паразитная обратная связь, то полученные характеристики будут резко отличаться друг от друга. [9]
Важно установить зависимость эффективности усилителя, отражаемой коэффициентом Н, соответствующей разным возможным структурным воплощениям данной диаграммы полюсов и нулей. Единственной мерой такой эффективности является среднее усиление на каскад. Для того чтобы получить численное значение эффективности, берут в качестве опорной величины значение, частоты ы ( предпочтительно в середине полосы пропускания) или несущую частоту, и на ней определяется полное усиление. Среднее значение усиления а каскад определяется из корня п-н степени от амплитудной характеристики на опорной частоте, где п - количество ламп. [10]
Пользуясь выражениями ( 31) и ( 32), рассчитаем некоторые значения п2, интересные для практики. При расчете принимаем изменение усиления в диапазоне настройки равным 10 % от среднего усиления. На низкочастотной стороне диапазона получается подъем усиления, а на высокочастотной - падение усиления. [11]
Пользуясь выражениями fp и ( 6), рассчитываем значения п2, удовлетворяющие условиям ряда практически интересных случаев. При расчете принимаем изменение усиления в диапазоне настройки равным 5 % от среднего усиления. На низкочастотной стороне диапазона получается подъем усиления, на высокочастотной стороне - уменьшение усиления. [12]
При пропадании или занижении более чем на 3 5 дБ ( 0 4 Нп) уровня контрольной частоты яа входе / СГ7 реле приемника отпускает, переключая свои контакты. В результате последовательно термистору подключается резистор Rt, ограничивающий ток через РЭ, а параллельно ему - цепочка R2C, шунтирующая терм-истор по переменному току. Величины сопротивлений резисторов подобраны так, что устанавливается среднее усиление ВУс, равное 19 дБ ( 2 2 Нп) на всех частотах диапазона. [13]
Предельная чувствительность радиотелескопа определяется шумами системы, и сигнал помехи может быть допустимым, если его вклад мал по сравнению с шумовыми флуктуациями на выходе. Отклик на помеху, равный одной десятой среднеквадратичного уровня шума измерений, служит удобным критерием при вычислении порога помех. Соответствующая плотность потока такого сигнала может быть рассчитана, если известна эффективная площадь антенны. Диаграммы направленности радиоастрономических антенн обычно узки, и вероятность приема помехи в главном луче или ближайших к нему боковых лепестках невелика, особенно если источник помехи находится на Земле. Таким образом, можно полагать, что обычно помехи принимаются дальними боковыми лепестками антенны. На рис. 15.1 показана эмпирическая функциональная зависимость величины максимального усиления боковых лепестков от углового расстояния, отсчитываемого от оси главного луча. Зависимость получена по измерениям диаграмм ряда больших зеркальных антенн. О дБи по отношению к изотропному излучателю), что соответствует угловому расстоянию 19 относительно главного луча. Значение 0 дБи также соответствует среднему усилению антенны по пространственному углу 4тг ср, и эффективная площадь при таком усилении равна А2 / 4тг, где А - длина волны. [14]