Cтраница 2
Измерение группового времени запаздывания ( ГВЗ) дифференциальной фазочастот-ной характеристики четырехполюсника также имеет много общего с рассмотренными выше схемами. Структурная схема измерения ГВЗ по методу Найквиста показана иа рис. 8.27. Здесь предполагается использование тех же свип-геиераторов, делителя мощности, измерителя разности фаз и уровня сигнала. Предъявляемое в данном случае требование к высокой разрешающей способности измерителя разности фаз не меняет существа дела, хотя и является важной технической особенностью. [16]
![]() |
Схема для измерения трансформирующих свойств четырехполюсников резонансным методом. [17] |
В § 26 и 27 был описан способ измерения характеристик четырехполюсников без потерь с помощью измерительной линии. Аналогичные измерения могут также производиться резонансным методом без измерительной линии. Поясним это на примере рис. 49.3 сначала для четырехполюсника без потерь. Здесь четырехполюсник также нагружен на переменное реактивное сопротивление. Предположим, что на входе четырехполюсника также подключена однородная линия. [18]
Подробнее возможности анализаторов спектра и их использование при измерении характеристик четырехполюсников и генераторов изложены в специальной литературе. [20]
Этот способ позволяет наблюдать характеристики сравнительно узкополосных элементов ( узкие участки характеристики широкополосных четырехполюсников), поскольку полоса качания гетеродина анализатора спектра обычно невелика. [21]
Модули этих комплексных отношений представляют собой амплитудно-частотные характеристики, а их аргументы - ф а-зо-частотные характеристики четырехполюсника. Эти характеристики имеют важное значение для работы устройств автоматики и радиотехники. [22]
Комплект приборов, показанный иа рис. 8.25 и 8.26, позволяет проводить измерение всех характеристик четырехполюсника. [23]
Итак, мы получаем следующие условия для идеальных ( неискажающих) амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик четырехполюсника. [24]
Модуль К ( со) иногда называют амплитудн о-ч а с т о т-н о и или просто частотно и характеристикой четырехполюсника. Аргумент ф ( со) коэффициента передачи называют ф а з о частотной ( или просто фазовой) характеристикой четырехполюсника. [25]
![]() |
Переходные характеристики четырехполюсника. [26] |
В то время как со спектральным представлением сигнала связаны упомянутые частотные характеристики, с временным представлением связаны переходные ( временные) характеристики четырехполюсника. [27]
Тогда модуль H ( jx) и аргумент в ( а) определяют соответственно амплитудно-частотную и фазо-частотную ( сокращенно АЧХ и ФЧХ) характеристики четырехполюсника. [28]
Сигналы, передаваемые по трактам и каналам связи, проходят по цепям, состоящим из ряда последовательно и большей частью согласованно включенных четырехполюсников. Поэтому характеристики четырехполюсников и методы измерений их, рассмотренные в предыдущих главах, применяются и для суждения о трактах и каналах связи. [29]
Два настроенных контура четырехполюсника можно связать разными способами; так, можно комбинировать емкостную связь со связью за счет взаимной индукции, которые вместе обеспечивают суммарный коэффициент связи двух настроенных контуров. Характеристики такого четырехполюсника совершенно индентичны характеристикам четырехполюсника, имеющего только один единственный источник связи, равный алгебраической сумме двух коэффициентов, определяющих связь. [30]