Cтраница 1
Формирование частотной характеристики осуществляется с помощью отрицательной обратной связи в каскаде на транзисторе Те, заведенной через цепь Ci, C2, К. [1]
Для формирования частотной характеристики УПЧИ используют лишь более интенсивный максимум, а слабый максимум, находящийся далеко за пределами полосы пропускания, не используется. При этом частотная характеристика УПЧИ формируется так же, как при 1Спользовании каскадов с одиночными контурами, но конструкция благодаря отсутствию переходных емкостей оказывается более простой, поскольку выходная емкость предыдущего и входная емкость последующего каскадов оказываются разделенными, усиление, даваемое таким усилителем, больше. Необходимая селективность обеспечивается комбинированным включением режекторных контуров и фильтров-пробок. [2]
Принципы формирования частотной характеристики известны. [3]
![]() |
Образование днскриминаторного эффекта. [4] |
При формировании частотной характеристики УПЧИ прпняты меры для устранения помех на указанных на рис. 2 - 1 мешающих частотах, в том числе и на несущей звука собственного канала. На рис. 2 - 5 показано, как осуществляется подавление этих паразитных сигналов. [5]
![]() |
Частотные характеристики полосового фильтра при различной связи между контурами.| Формирование частотной характеристики УПЧ с помощью одиночных контуров. [6] |
Он и используется для формирования частотной характеристики УПЧИ. [7]
В четвертой главе рассматривается формирование частотной характеристики УПЧ, содержащих одноконтурные и двухконгурные фильтры. Выводятся общие расчетные соотношения для эквивалентных затуханий контуров УПЧ. Основные из этих соотношений табулированы, что существенно упрощает выполнение расчетов. [8]
![]() |
Принципиальная электрическая схема блока УКВ. [9] |
Плата ФСС-ЧМ служит для формирования частотных характеристик тракта УПЧ-ЧМ, осуществления основного усиления сигнала и его амплитудного ограничения, формирования сигналов для индикаторов величины поля и многолучевого приема. [10]
Настройка УВЧ преследует цель формирования частотной характеристики на всех двенадцати каналах. [11]
Если же имеется возможность формирования частотной характеристики G ( ум), то указанное выше противоречие разрешимо: действительно, пусть F - передаточная функция разомкнутой цепи, соответствующая характеристике, обозначенной на данной фигуре сплошной линией ( фиг. [12]
На рис. 1.7 приведен пример численного формирования частотных характеристик линейных систем и метод численного их определения. В начале программы помещены 2 массива данных. Массив L определяет количество частот, участвующих в определении частотной характеристики. Массив Е определяет длительность временного отклика системы в процессе формирования и определения частотной характеристики. Ниже идут диапазонные переменные: k - частотная; п - временная; s - переменная, используемая для получения систем, имеющих частотные характеристики различной формы. На следующей строке программы формируется сигнал, используемый для определения формы частотной характеристики. По определению (1.5.4) частотная характеристика содержится в виде множителя в отклике системы на экспоненциальный сигнал от мнимого аргумента. В соответствующей строке программы и формируется такой сигнал, в котором есть коэффициент, зависящий от времени, и множитель, зависящий от частоты. Далее в программе формируются три линейные системы с различными частотными характеристиками: система однократного вычитания, в которой выходной сигнал образуется в результате вычитания входных сигналов через фиксированный интервал времени ts; система двукратного вычитания, в которой вычитанию через тот же фиксированный интервал ts подвергается выход системы однократного вычитания; система, образованная вычитанием из входного сигнала скользящего среднего значения того же сигнала. [13]
![]() |
Асимметрия АЧХ полосового усилителя вследствие зависимости у. от частоты. [14] |
Междукаскадные цепи полосовых усилителей предназначены для формирования частотных характеристик и согласования усилительных элементов. [15]