Cтраница 2
Па высоких частотах, кроме рассмотренных выше паразитных емкостей, большую роль могут играть индуктивность соединительных проводов в плечах моста, а также собственная емкость сопротивлений и индуктивностей и сопротивления потерь в конденсаторах и индук-тивнсстях, зависящие от частоты. Рель этих факторов возрастает по мере повышения частоты и уменьшения величины измеряемого полного сопротивления. [16]
![]() |
Вариант схемы двойного моста.| Схема моста для. [17] |
На высоких частотах, кроме рассмотренных выше паразитных емкостей, большую роль могут играть индуктивность соединительных проводов в плечах моста, а также собственная емкость сопротивлений и индуктивностей и сопротивления потерь в конденсаторах и индук-тивностях, зависящие от частоты. Роль этих факторов возрастает по мере повышения частоты и уменьшения величины измеряемого полного сопротивления. [18]
![]() |
Обратная связь через источник анодного питания.| Схемы развязки анодных цепей. а - последовательная. б - - параллельная. [19] |
На резонансной частоте усилителя источник питания обычно представляет сравнительно высокое индуктивное сопротивление из-за влияния индуктивностей соединительных проводов. [20]
Верхнее значение частотного диапазона рассмотренных детекторов определяется прежде всего паразитными параметрами: емкостью Сп и индуктивностью Ln соединительных проводов и диода. Для уменьшения этих параметров детекторы вольтметров выполняются в виде выносной головки ( пробника), присоединяемой к измерительному устройству. [22]
![]() |
Принципиальная схема метода замещения. [23] |
Вблизи верхней границы частот ( 20 - 30 Мгц) для устранения больших погрешностей необходимо учитывать индуктивность соединительных проводов ячейки н других элементов схемы или вводить поправочные коэффициенты. [24]
Кроме того, на очень высоких частотах входное полное сопротивление электростатического вольтметра резко уменьшается, а индуктивность относительно длинных соединительных проводов вместе с собственной емкостью вольтметра приводят к возникновению погрешностей резонансного характера. По этим причинам можно считать, что предельная частота использования электростатических вольтметров лежит примерно около 3 - 5 мггц. [25]
Кроме того, на очень высоких частотах входное полнее сопротивление электростатического вольтметра резко уменьшается, а индуктивность относительно длинных соединительных проводов вместе с собственной емкостью вольтметра приводят к возникновению погрешностей резонансного характера. По этим причинам можно считать, что предельная частота использования электростатических вольтметров лежит примерно около 3 - 5 мггц. [26]
Для получения больших частот собственных колебаний необходимо взять контур с малыми значениями С и L; тогда емкость и индуктивность соединительных проводов может иметь заметное значение. Для очень больших частот надобность в конденсаторах и катушках отпадает, так как емкость и индуктивность линейных проводников оказываются достаточными. Например, системы из двух прямолинейных проводников, изображенные на рис. 3.83, являются электрическими колебательными контурами с большой ( в зависимости от длины проводников) частотой собственных колебаний. [27]
Как в механической системе необходимым условием справедливости приведенного рассуждения является малость массы пружины по сравнению с массой груза, так здесь - малость индуктивности соединительных проводов по сравнению с индуктивностью катушки. [28]
![]() |
Эпюры напряжений и. [29] |
В дальнейшем положим, что проходная емкость диода пренебрежимо мала по сравнению с емкостью конденсатора С, а паразитные параметры схемы ( емкость входа, индуктивность соединительных проводов и диода) отсутствуют. Влияние последних, проявляющееся в ухудшении широкополосных свойств стробоскопического устройства, подлежит специальному рассмотрению. [30]