Cтраница 3
Когда измеряют фазовую меру передачи четырехполюсника, то она, как известно, не определяется однозначно. Это, по-видимому, также указывает на малую физическую значимость абсолютных величин фазовой меры как характеристики четырехполюсника. [31]
![]() |
Схема запаздывания, построенная на однотипных мостовых пассивных четырехполюсниках. [32] |
Цепь состоит из четырехполюсников мостового типа, составленных из элементов R и С. Выход каждого четырехполюсника соединяется с усилителем напряжения, при помощи которого практически исключается влияние нагрузки на характеристики четырехполюсника. [33]
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. [34]
Рассматриваемая аппаратура объединяет приборы, используемые как автономно при различных радиотехнических измерениях, так и в составе комплектов, установок и систем при специализированных частотно-временных измерениях. Синтезаторы частот и дополнительные приборы, расширяющие возможности синтезаторов частот, применяют для измерения параметров высокостабильных по частоте сигналов, контроля характеристик четырехполюсников и узкополосных трактов радиотехнических устройств, анализа спектра радиосигналов, калибровки частотных шкал приемников и передатчиков. [35]
Рассматриваемая аппаратура объединяет приборы, используемые как автономно при различных радиотехна-ческйх измерениях, так и в составе комплектов, установок и систем при специализированных частотно-времен -: ных измерениях. Синтезаторы частот и дополнительные приборы, расширяющие возможности синтезаторов час - тот, применяют для измерения параметров высокостабильных по частоте сигналов, контроля характеристик четырехполюсников и узкополосных трактов радиотехнических устройств, анализа спектра радиосигналов, калибровки частотных шкал приемников и передатчиков. [36]
Генераторы сигналов высоких частот являются источниками незатухающих или модулированных по амплитуде синусоидальных измерительных сигналов, параметры которых известны с нормируемой погрешностью. Эти генераторы работают в диапазоне 100 ( 50) кГц - 30 ( 50) МГц и применяются в основном для настройки радиовещательных приемников, для измерений характеристик четырехполюсников, для питания различных радиоустройств. Современные высокочастотные генераторы измерительных сигналов относятся к единой конструктивной серии генераторов на диапазон частот от 100 кГц до 1 ГГц, предназначенной для замены существующего парка генераторов указанного диапазона. Они выполняются на транзисторах и микросхемах с использованием широкополосного усиления и автоматических регулировок. [37]
Приборы данного вида радиоизмерительной аппаратуры используются как автономно при различных измерениях, так и в составе комплектов, установок и систем при специализированных частотно-временных измерениях. Основной областью применения синтезаторов, делителей и умножителей частот является измерение параметров высокостабильных по частоте сигналов. Кроме того, они применяются для контроля характеристик четырехполюсников - и узкополосных трактов радиотехнических устройств, анализа спектра радиосигналов, калибровки шкал приемников и передатчиков. [38]
Коэффициент передачи напряжения четырехполюсника, в котором имеются реактивные сопротивления, зависит от частоты. & называется амплитудно-частотной ( кратко - амплитудной), а зависимость аргумента коэффициента передачи напряжения ф от частоты со - фазо-частотной ( кратко - фазовой) характеристикой четырехполюсника. [39]
В книге показана возможность повышения точности измерения параметров периодических сигналов путем коммутационно-модуляционных преобразований сигналов, искажаемых медленными нестационарными изменениями параметров измерительных схем. Описаны новые методы преобразования периодических сигналов, содержащих измерительную информацию в изменениях частоты, фазы или амплитуды. Основное внимание уделено построению одноканальных и двухканальных схем с автоматическим исключением погрешностей при измерении разности частот и фаз двух сигналов, напряжений сложных сигналов в широкой и узкой полосе частот, нелинейностей и неравномерностей характеристик различных четырехполюсников, комплексных сопротивлений двухполюсных элементов, коэффициентов передач четы-рехполюсных звеньев, отношений и произведений двух сигналов. [40]
Этот коэффициент, однако, широко не использовали при исследовании шумов электронных ламп, главным образом потому, что для описания шумов в электронных лампах достаточно было единственного шумового генератора. Как уже упоминалось, иная ситуация складывается как в случае транзисторов, поведение шумов которых характеризуется четырьмя параметрами, так и в случае высокочастотных электронных ламп. Вскоре после появления этих устройств стало ясно, что их шумовые характеристики невозможно адекватно представить с помощью одного генератора, и в результате появилось несколько исследований1), в которых коэффициент шума вводили как коэффициент качества, оценивая характеристики четырехполюсников. [41]
Особенно хорошо должен быть согласован генератор, что достигается ведением поглощающего элемента между генератором и измерительной линией. Метод, основанный на измерении положения узлов напряжения согласно рис. 27.1 хотя и является более сложным, однако предъявляет значительно меньшие требования к точности измерительных приборов и потому более предпочтителен в тех случаях, когда соответствующие достаточно точные приборы отсутствуют. Кроме того, метод, основанный на измерении положения узлов напряжения, является наиболее точным. Описанный выше метод измерения позволяет определять характеристики четырехполюсника по его входному сопротивлению при подключенной к выходу согласованной нагрузке. [42]
Схема Т - образного фильтра характеризуется полным подавлением на нулевой частоте. Так как трудно обеспечить совершенный баланс ( если учесть изменение параметров вследствие старения и температурной нестабильности), следует предполагать подавление не более чем на 45 дб. Фазовый сдвиг на фильтре становится большим при приближении к нулевой частоте, изменяясь от 90 до - 90 при переходе через нуль. Между сопротивлением источника сигнала и нагрузки имеется строгая зависимость, которая должна поддерживаться, если необходимо иметь симметричную колоколообразную характеристику четырехполюсника. Однако эти сопротивления имеют приемлемые величины и могут быть применены с транзисторными схемами. [43]