Cтраница 1
![]() |
Структурная схема частотной декады с косвенным синтезом частоты при помощи ФАПЧ.| Принцип работы молекулярного генератора. [1] |
Гармоника сигнала, которую необходимо выделить, поступает на вход смесителя СМ /, где ее частота преобразуется с частотой сигнала вспомогательного гетеродина. На смесителе СМ Я частота исходной гармоники восстанавливается. Гетеродинный фильтр может иметь частоту настройки фильтра Ф 1 выше или ниже частот гармоник опорного сигнала. Для подавления нерабочих гармоник исходного спектра и составляющих с комбинационны ми частотами, возникающими при преобразовании сигналов в смесителе СМ / /, используется фильтр Ф III. Сильное подавление комбинационных частот достигается подбором соотношения между частотами преобразуемых сигналов, которое должно быть близко к единице либо много меньше ее. [2]
Гармоники сигналов звукового сопровождения, возникающие в цепи частотного детектора, также иногда могут вызвать сильные искажения изображения и звука. [3]
Для исследования параметров гармоник сигнала при растяжении плоских образцов с концентратором напряжения - боковым пропилом на поверхность образца была нанесена сетка, в узлах которой производились измерения. [5]
Нелинейность вызывает появление дополнительных гармоник сигнала, приложенного ко входу усилителя. Это искажение происходит главным образом в выходных каскадах и зависит от амплитуды сигнала в этих каскадах. Обозначим через U выходное напряжение усилителя, который мы последовательно будем применять с отрицательной обратной связью и без нее. [6]
Для уменьшения фазовых искажений важнейшие гармоники сигнала должны быть меньше половины частоты среза. [7]
МГц ( взаимодействие третьих гармоник сигнала помехи и гетеродина), отстоящей на две трети промежуточной частоты от частоты настройки контуров преселектора. Таким образом, по мере увеличения номера гармоник частота помехи все дальше отодвигается от частоты настройки преселектора. Делают это точно так же, как и при измерении ослабления зеркальной помехи, перестраивая ГСС на половину значения промежуточной частоты от частоты настройки приемника вверх по частоте, если частота гетеродина выше частоты настройки контуров преселектора. Ослабление такой помехи, конечно, не должно быть хуже, чем ослабление зеркальной помехи. [8]
При совпадении какой-либо из частот гармоник сигнала с частотой анализирующего контура наблюдается резкое ( в силу высокой добротности) увеличение колебаний в контуре и, следовательно, на экране осциллографа. Отношение амплитуд гармоник будет в точности соответствовать отношению величин отклонений луча осциллографа, а номер гармоники легко определить по шкале звукового генератора, зная основную частоту, или по фигурам Лиссажу на экране. [9]
Описаны результаты экспериментального исследования влияния гармоник сигнала на протекание явления динамического пробоя. Показано, что нельзя считать параметры пробоя зависящими от режимов по какой-либо одной гармонике. Кроме целого ряда гармоник, на параметры динамического пробоя оказывают влияние еще некоторые частоты, генерируемые диодом при большом сигнале. Приведено предельное значение напряжения смещения, при котором можно еще работать на исследуемых диодах без развития динамического пробоя. [10]
Характер изменения амплитуд и фаз гармоник сигнала зависит от условий намагничивания деталей. [11]
![]() |
Изображение энергетической спектральной функции.| Изображение дискретного гармонического спектра. [12] |
Спектральные составляющие с кратными частотами называются гармониками сигнала ( см. § 1.4.1), а дискретный спектр, состоящий из гармоник ( рис. 5.3), - гармоническим спектром. [13]
В результате выходной сигнал генератора синхронизируется с соответствующей гармоникой сигнала образцовой частоты. [14]
Отсюда следует, что, измеряя амплитуду какой-либо гармоники сигнала при сканировании частоты v вблизи центра v0 линии поглощения, можно получить информацию как о поглощении, так и о форме интересующей нас спектральной линии. [15]