Cтраница 3
В программе используется большой набор приборов для проведения измерений: амперметр, вольтметр, осциллограф, мультиметр, Боде-плоттер ( графопостроитель частотных характеристик схем), функциональный генератор, генератор слов, логический анализатор и логический преобразователь. [31]
Описанная выше схема НП-2 в целом содержит около 60 колб. Частотная характеристика схемы начинает западать при частотах, больших 15 ги, из-за наличия фильтров в цепях обратных связей. Для ряда обычных применений этой полосы частот вполне достаточно. В случае необходимости полоса частот может быть расширена с помощью обычных методов. [32]
![]() |
Двухтактный усилитель на транзисторах дополнительных типов. а - схема, поясняющая принцип действия. б - принципиальная схема. [33] |
Достоинством схемы является то, что в случае ее применения удается обойтись без наиболее громоздкого выходного трансформатора. При этом не только улучшается частотная характеристика схемы, но и исключаются потери полезной мощности в выходном трансформаторе. [34]
Для высокочастотных значений сопротивления и диффузионной емкости диода характерна их частотная зависимость. Это сильно ограничивает использование таких параметров диода, так как затрудняет расчет частотных характеристик схем с использованием полупроводниковых диодов. [35]
![]() |
Частотные характеристики двухкаскадного видеоусилителя. [36] |
Кривые частотных характеристик на рис. 9.25 показывают одновременное действие дегенеративной компенсации и индуктивной дифференцирующей цепи. Из сравнения частотной характеристики усилителя без коррекции ( кривая /) и частотной характеристики схемы с коррекцией ( кривая 2) видно, что коррекция уменьшает усиление на низких частотах, увеличивает усиление на высоких частотах и делает частотную характеристику значительно более плоской. [37]
Для высокочастотных значений сопротивления и диффузионной емкости диода характерна их частотная зависимость. Это сильно ограничивает использование таких параметров диода, так как затрудняет расчет частотных характеристик схем с использованием полупроводниковых диодов. [38]
Если частота источника питания двух-нолюсника высока, то индуктивные сопротивления катушек индуктивности оказываются много больше собственных активных сопротивлений катушек, и для упрощения построения частотных характеристик последними часто пренебрегают. В такой идеализированной упрощенной схеме будут только индуктивности и емкости, и построение частотных характеристик схемы резко упрощается. [39]
Если частота источника питания двухполюсника высока, то индуктивные сопротивления катушек индуктивности оказываются много больше собственных активных сопротивлений катушек и для упрощения построения частотных характеристик последними часто пренебрегают. Для такой идеализированной упрощенной схемы, где имеются только индуктивности и емкости, построение частотных характеристик схемы упрощается. [40]
Требуемую амплитуду выходного напряжения, например усилительного каскада, мож: ю получить лри малой амплитуде тока и большом сопротивлении нагрузки либо, наоборот, большой 9МП - литуде тока и малом сопротивлении. Экономически выгоднее первый вариант, однако меньшее сопротивление нагрузки, как будет показано далее, позволяет получить более равномерную частотную характеристику схемы. [41]
Схема включения с общим коллектором ( эмиттерный повторитель) обладает большим входным и малым выходным сопротивлением. Это свойство находит широкое применение в согласующих каскадах. Частотная характеристика схемы сходна со схемой включения транзистора с ОЭ. [42]
![]() |
Испытательный сигнал для измерения амплитудно-частотных искажений. а - сигнал на входе измеряемого устройства. о - сигнал на выходе. [43] |
Однако обычные ИАЧХ позволяют проводить измерения на т ех участках видеоканала, которые не содержат схем восстановления постоянной составляющей. Для измерения АЧХ в области верхних частот созданы генераторы, позволяющие определить частотные характеристики телевизионных схем любых типов. [44]
Система (1.9) становится ММС при статическом анализе. При исследовании малосигнальных схем преобладает спектральное представление сигналов и тогда основным видом одновариантного анализа становится анализ частотных характеристик. В этом случае ( 1.8 а б) является линейной и может быть преобразована в систему алгебраических уравнений с помощью преобразований Фурье или Лапласа. Решение полученной системы для различных значений частот позволяет найти ряд ординат частотных характеристик схемы. Очевидно, что анализу частотных характеристик измерительных схем должно предшествовать решение нелинейной задачи анализа статики. [45]