Формирование - частотная характеристика - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Формирование - частотная характеристика

Cтраница 3


Тип усилительного элемента в значительной степени определяет как свойства каскада, так и метод расчета. Формирование необходимой частотной характеристики в полосовых усилителях осуществляется с помощью междукаскадных цепей. Тип междукаскадной цепи также влияет на особенности расчета и основные характеристики усилительных каскадов. Кроме того при выборе метода расчета и схемотехнического решения должны быть учтены требования к форме амплитудной характеристики. В соответствии с изложенным производится классификация усилителей; ниже приводятся наиболее распространенные варианты классификации полосовых усилителей по перечисленным признакам.  [31]

32 Принципиальная электрическая схема блока усилителя ПЧ-НЧ ( A3 магнитолы Оре. [32]

Чтобы расширить динамический диапазон и снизить уровень собственных шумов универсального усилителя, транзистор VT1 ( DA1) работает в режиме малых токов. Для формирования частотной характеристики усилителя воспроизведения в области низких звуковых частот применена частотно-зависимая ООС, напряжение которой снимается с вывода 2 ( DA1) и через RC-фпльтр подается на вход усилителя.  [33]

Определяются основные параметры УПЧ, способы построения схем и их классификация. Значительное внимание уделяется вопросам формирования частотной характеристики и методам повышения фазовой стабильности УПЧ. Анализируются различные режимы работы междукаскадных цепей УПЧ. Рассматриваются основные типы УПЧ, даются рекомендации по их выбору и составлению принципиальной схемы. Приводятся соответствующие методики расчета, которые иллюстрируются численными примерами.  [34]

Усилитель воспроизведения имеет несколько каскадов. В первом каскаде происходит усиление сигнала и формирование частотной характеристики тракта с помощью корректирующих цепей.  [35]

Усилитель промежуточной частоты сигналов изображения ( рис. 6.3) трехкаскадный и выполнен на транзисторах. На его входе включен ФСС, который осуществляет формирование частотной характеристики и согласование выходного сопротивления блока СК-М-15 с входным сопротивлением цепи базы первого каскада УПЧИ.  [36]

В первую группу устройств входят усилители мощности, испытательные и образцовые вибровозб дители, возбудители акустических колебаний, испытательные возбудители ударных воздействий. Ко второй группе относят устройства формирования периодических, одиночных, случайных сигналов, управления периодическими и одиночными сигналами; задания параметров различных функций; формирования частотных характеристик, а также универсальные цифроаналоговые формирующие устройства. В третью группу входят виброизмерительиые преобразователи перемещения, скорости, ускорения, а также преобразователи силы, механического импеданса, измерительные микрофоны и акселерометры. К четвертой группе относят устройства предварительного усиления, интегрирования и дифференцирования, коммутации, управления коммутацией, аналого-цифрового и цифроаналогового преобразования, фильтрации, измерительные, регистрирующие, индикации, запоминания, сопряжения с ЭВМ. В пятую группу входят источники питания, средства связи, устройства интерфейса, конструктивные элементы и другие вспомогательные приспособления и принадлежности.  [37]

Вт и предназначена для использования в импульсных источниках вторичного электропитания в телевизионной и другой аппаратуре, с высокой частотой преобразования и широкими функциональными возможностями. ИС может выполнять следующие функции: формирование опорного напряжения, усиление сигнала рассогласования, формирование пилообразного напряжения, широтно-им-пульсную модуляцию, формирование двухтактного и однотактного выхода, защиту от сквозных токов, усиление сигнала датчика тока или напряжения, управление ( включение, выключение), формирование частотной характеристики, обеспечение мягкого запуска.  [38]

Каскады с двухконтурными асимметричными фильтрами, катушки которых наматывают на общий каркас в два провода, проще настраиваются, чем каскады с полосовыми фильтрами. Из-за сильной связи между катушками максимумы резонансной кривой сильно разнесены и разнятся по амплитуде. 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 использовании каскадов с одиночными контурами, но схема из-за отсутствия переходных емкостей оказывается более простой. Из-за того что выходная емкость предыдущего и входная емкость последующего каскадов оказываются разделенными, усиление, даваемое такой схемой, больше. Необходимая избирательность обеспечивается комбинированным включением режекторных контуров и фильтров-пробок.  [39]

Излагаются теория и инженерные методы расчета усилителей промежуточной частоты ламповых и транзисторных радиоприемных устройств. Определяются основные параметры УПЧ, способы построения схем и их классификация. Значительное внимание уделяется вопросам формирования частотной характеристики и методам повышения фазовой стабильности УПЧ.  [40]

Отсюда следует, что ВШП является неминимально-фазовым устройством. Фильтр ПАВ, состоящий из нескольких ВШП и имеющий постоянную задержку TO, не зависящую от частоты, также относится к неминимально-фазовым устройствам, которые не имеют однозначной связи АЧХ и ФЧХ. Последнее является весьма важным - преимуществом фильтров ПАВ при формировании произвольных частотных характеристик.  [41]

Макет узла, учитывая его назначение, собирают на куске картона без соблюдения каких-либо особых правил монтажа. Необходимо лишь придерживаться номиналов деталей, указанных на принципиальной схеме. Что касается конденсаторов, то отклонение их емкости от номинала в широких пределах вполне допустимо как в ламповых, так и в транзисторных схемах, за исключением тех случаев, когда конденсаторы используются в качестве элементов настройки или для формирования частотной характеристики.  [42]

На рис. 1.8 приведен наиболее употребительный способ формирования заданных частотных характеристик. Согласно (1.5.7) спектр на выходе линейной системы равен произведению спектра входного сигнала на частотную характеристику системы. Формирование входного сигнала, за исключением ряда обозначений, совпадает с программой, показанной на рис. 1.7. Частотная характеристика формируется в виде спектрального окна, которое пропускает частоты в некоторой области, определяемой комбинацией чисел grl и brl. Затем восстанавливается выходной сигнал и определяется частотная характеристика получившейся линейной системы точно так же, как это сделано в программе, показанной на рис. 1.7. Форма характеристики получилась в точности повторяющей форму заданного спектрального окна. Возможность формирования частотных характеристик заданной формы весьма привлекательна. Благодаря этому свойству спектральный метод формирования частотных характеристик получил большое распространение, хотя это свойство в более общих условиях выполняется лишь приблизительно, так как спектр экспоненты от мнимого аргумента при дробной частоте простирается весьма широко. Об этом идет речь в следующей программе.  [43]

На рис. 1.8 приведен наиболее употребительный способ формирования заданных частотных характеристик. Согласно (1.5.7) спектр на выходе линейной системы равен произведению спектра входного сигнала на частотную характеристику системы. Формирование входного сигнала, за исключением ряда обозначений, совпадает с программой, показанной на рис. 1.7. Частотная характеристика формируется в виде спектрального окна, которое пропускает частоты в некоторой области, определяемой комбинацией чисел grl и brl. Затем восстанавливается выходной сигнал и определяется частотная характеристика получившейся линейной системы точно так же, как это сделано в программе, показанной на рис. 1.7. Форма характеристики получилась в точности повторяющей форму заданного спектрального окна. Возможность формирования частотных характеристик заданной формы весьма привлекательна. Благодаря этому свойству спектральный метод формирования частотных характеристик получил большое распространение, хотя это свойство в более общих условиях выполняется лишь приблизительно, так как спектр экспоненты от мнимого аргумента при дробной частоте простирается весьма широко. Об этом идет речь в следующей программе.  [44]



Страницы:      1    2    3