Резонансный полосовой усилитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда ты сделал что-то, чего до тебя не делал никто, люди не в состоянии оценить, насколько трудно это было. Законы Мерфи (еще...)

Резонансный полосовой усилитель

Cтраница 1


Резонансные и полосовые усилители применяют для усиления высокой или промежуточной частоты в радиоприемниках. Сопротивлением анодной нагрузки является резонансное сопротивление одиночного контура или первого контура системы связанных контуров. Резонансное сопротивление выбирают равным оптимальной величине анодной нагрузки для данной лампы.  [1]

В резонансных и полосовых усилителях одновременно получают усиление и избирательность, в апериодических усилителях происходит только усиление. В Любых усилителях происходит усиление мощности принимаемого сигнала. Однако в усилителях низкой частоты ( УНЧ), применяемых для усиления звуковых частот, предварительные, первые каскады обычно называют усилителями напряжения, а оконечный каскад - усилителем мощности.  [2]

3 Принципиальная схема резонансного усилителя на туннельном диоде.| Схема полосового усили-теля. [3]

В отличие от резонансных полосовые усилители, как правило, имеют фиксированную настройку. Сопротивлением нагрузки таких усилителей является полосовой фильтр, представляющий собой обычно двухконтурную связанную систему с взаимоиндуктивной связью между контурами.  [4]

К избирательным LC-схемам относятся резонансные и полосовые усилители, автогенераторы высокочастотных гармонических колебаний типа LC и др. Характерной особенностью избирательных LC-схеы является то обстоятельство, что в них нагрузка транзисторов и электронных ламп обладает частотно-избирательными свойствами. В качестве нагрузки используется одиночный колебательный контур ( или система связанных колебательных контуров), работающий на резонансной частоте.  [5]

Иначе обстоит дело в резонансных и полосовых усилителях промежуточной частоты. При фиксированной резонансной частоте усилителя и при сравнительно узкой его полосе пропускания модуль и фазовый угол проводимости К12 практически не изменяются и простейшие цепи нейтрализации оказываются достаточно эффективными. Поэтому наряду с каскадами, коэффициент усиления которых рассчитывается из условия устойчивой работы без нейтрализация У12, в УПЧ радиоприемных устройств применяются также каскады с нейтрализацией проводимости обратного действия транзистора.  [6]

В настоящем параграфе рассматриваются расчеты резонансного и полосового усилителя на транзисторе.  [7]

К этой группе относятся низкочастотные и высокочастотные резонансные и полосовые усилители.  [8]

В работе М. Л. Волина Усилители промежуточной частоты дана методика расчета резонансных и полосовых усилителей, пользуясь которой можно рассчитать коэфициент усиления и другие параметры усилителя при заданной полосе пропускания частот. Исходной величиной при этом расчете является коэфициент усиления каскада простого резонансного усилителя с непосредственным включением контура в анодную цепь лампы и той же полосой пропускания частот.  [9]

Пентоды типов 6Ж7, 6Ж8 и 6Ж2П применяются в основном в резонансных и полосовых усилителях, позволяя получить большое ( ц 1200 - 1700) устойчивое усиление на каскад из-за малой величины проходной емкости, которая в усилителях на триодах приводит к самовозбуждению. Эти же пентоды могут быть использованы и для усиления напряжения низкой частоты.  [10]

При разработке интегральных узлов избирательных систем, к числу которых относятся также резонансные и полосовые усилители, возникают существенные затруднения, вызываемые отсутствием индуктивных элементов, обеспечивающих достаточную добротность контуров в диапазоне частот от единиц мегагерц и ниже.  [11]

Позволяет наблюдать на экране электронно-лучевой трубки осциллографа частотные характеристики ( резонансные кривые) резонансных и полосовых усилителей высокой и промежуточной частоты.  [12]

Позволяет ( наблюдать на экране электронно-лучевой трубки осциллографа частотные характеристики ( резонансные кривые) резонансных И полосовых усилителей высокой и промежуточной частоты.  [13]

14 Блок-схема оптимального измерителя фазы сигнала от дисбаланса. [14]

Перемножение полезного и опорного сигналов с амплитудами As ( t) и A on соответственно можно осуществить с помощью фазового детектора ( ФД), преимущества которого по сравнению с резонансными и полосовыми усилителями известны и особенно ощутимы при непостоянстве скорости вращения балансируемого ротора. Для автоматизации действия схемы может быть применена замкнутая следящая система, в которой сигналом ошибки служит величина на выходе ФД.  [15]



Страницы:      1    2