Cтраница 1
Линейные усилители обычно имеют относительно небольшую выходную мощность, от долей ватта до десятков ватт ( см. § 4 - 5), и их элементы работают при малых линейных отклонениях напряжения или тока от статического значения. Когда в нагрузке требуется получить значительную мощность, применяют усилит йи, элементы которых работают в нелинейном или импульсном режиме. Это связано с желанием, во-первых, получить на выходе максимальное возможное напряжение ( ток), а во-вторых, повысить КПД. Нелинейный режим работы элементов сопровождается увеличением нелинейных искажений сигнала. [1]
Линейный усилитель обеспечивает усиление сигналов с турбинного преобразователя расхода и передачу их в линию связи. [2]
Линейный усилитель включается в тракт приема аппаратуры, когда затухание соединительной линии превышает 0 5 неп. Схема линейного усилителя такая же, как и групповых усилителей передачи и приема, и здесь не приводится. Усилитель имеет фиксированную величину усиления 0 8 неп. Установка диаграммы уровней производится при помощи переменного удлинителя. [3]
Линейный усилитель состоит из трех последовательных каскадов, имеющих различные импульсные характеристики, изображенные на фиг. [4]
Линейный усилитель представляет собой усилитель, выход которого линейно зависит от входа. Такое широкое определение, требующее лишь линейности работы, позволяет единым образом рассчитать квантовые пределы для таких устройств, не вдаваясь в детали их внутренней работы. [5]
![]() |
Типовая схема включения ИМС КР538УНЗ. [6] |
Линейный усилитель ( см. рис. 2.32 д) может быть использован в качестве предварительного в различных радиотехнических устройствах. [7]
Линейный усилитель работает, как правило, на длинный кабель, имеющий завал частотной характеристики в области высших частот Для коррекции этого завала частотная характеристика линейного усилителя должна иметь подъем на этих частотах. [8]
Линейный усилитель имеет то преимущество, что позволяет получить синусоидальную форму кривой выходного напряжения. Это создает предпосылки для определенных энергетических выгод, так как вследствие селективности приемного устройства электромагнитное поле образуется током только первой, основной гармоники выходных колебаний генератора. Поэтому при выходных синусоидальных колебаниях вся мощность, отдаваемая передатчиком в КЛ, используется для создания полезного сигнала, а в случае квазипрямоугольных выходных колебаний - только 60 % выходной мощности генератора. [9]
Линейный усилитель ( рис. 7.21 а) обеспечивает постоянство размаха выходного сигнала, так как при коммутации и микшировании сигналов, поступающих от различных источников программ, размах сигнала на входе линейного усилителя может меняться. [10]
![]() |
Схема электромагнитного регулятора преобладаний. [11] |
Линейный усилитель ( рис. 5.13) - четырехкаскадный с трансформаторными входом и выходом и непосредственной связью между каскадами. Два первых каскада и четвертый ( выходной) каскад, выполненный на мощном транзисторе, собраны по схеме с общим эмиттером, третий каскад - по схеме с общим коллектором. Это обеспечивает хорошее согласование параметров выходного и входного каскадов, снижает сопротивления в цепи базы транзистора Т4 и уменьшает нелинейные искажения усилителя. [12]
Линейный усилитель ( рис. 6.7) приема - четырехкаскадный, с трансформаторным выходом, емкостной связью между двумя первыми каскадами и непосредственными связями между остальными. Первые три каскада собраны по схеме с общим эмиттером, четвертый, выходной - с общим коллектором, что повышает нагрузочную способность усилителя. Стабилитроны Д2 и ДЗ обеспечивают защиту порогового устройства от действия импульсных помех с большой амплитудой. [13]
Если линейный усилитель используется для усиления сигналов только в одном - канале, фазовая характеристика усилителя или таблица поправок позволяют корректировать результат измерений. Погрешностью следует считать нестабильность фазового сдвига, вызванную неучитываемыми изменениями параметров прибора. [14]
Рассмотрим двухфотонный линейный усилитель, в котором когерентность между верхним а) и нижним с) состояниями создается с помощью вынуждающего классического поля частоты Раби О. [15]