Наибольшее частотное искажение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Земля в иллюминаторе! Земля в иллюминаторе! И как туда насыпалась она?!... Законы Мерфи (еще...)

Наибольшее частотное искажение

Cтраница 1


1 Блок-схема усилителя ( к примеру 14. [1]

Наибольшие частотные искажения, как правило, вносят имеющиеся в схеме трансформатор.  [2]

3 Простейшие схемы регулировки усиления отрицательной обратной связью. а в транзисторном. б в ламповом каскадах. [3]

Наибольшие частотные искажения в области нижних частот здесь имеют место при верхнем положении ползунка регулятора усиления, поэтому конденсаторы С3, Ск и Сэкр рассчитывают так же, как и для каскада без регулировки усиления.  [4]

Наибольшие частотные искажения в области нижних частот здесь имеют место при верхнем положении ползунка регулятора усиления, поэтому конденсаторы С9 и Ск рассчитывают так же, как в каскаде без регулировки усиления.  [5]

Обычно наибольшие частотные искажения возникают на границах диапазона рабочих частот: нижней / н и верхней / в.  [6]

В каком положении регулятора плавная потенциометрическая регулировка дает наибольшие частотные искажения: а) на низшей рабочей частоте, б) на высшей рабочей частоте.  [7]

В каком положении регулятора плавная потенциометрическая регулировка последовательным резистором дает наибольшие частотные искажения: а) на низшей рабочей частоте; б) на высшей рабочей частоте.  [8]

В каком положении регулятора плавная потенциометринеская регулировка параллельным переменным резистором вносит наибольшие, частотные искажения: а) на низшей рабочей частоте; б) на высшей рабочей частоте.  [9]

В каких случаях используют регулировку усиления последовательным переменным резистором; в каком положении такой регулятор вносит наибольшие частотные искажения: а) на низшей рабочей частоте, б) на высшей рабочей частоте.  [10]

11 Регуляторы усиления. а плавная регулировка, б регулировка скачками. [11]

Схемы простейших регуляторов усиления ( с плавной и ступенчатой регулировками) представлены на рис. 10.22. Заметим, что эти регуляторы усиления вносят наибольшие частотные искажения, когда движок стоит посередине.  [12]

Характер и величина амплитудно-частотных искажений в сильной степени зависят от типа линии, ее длины и свойств нагрузки. В воздушных линиях большая неравномерность частотных характеристик К и ZBX возникает, главным образом, вследствие волновых процессов IB линии на высших частотах. При этом в электрически коротких линиях наблюдается подъем частотной характеристики К IB области высших частот. Наибольшие частотные искажения имеют место в конце линии. В электрических длинных линиях частотная характеристика К имеет максимум на частоте последовательного резонанса fm, обусловленного распределенной индуктивностью проводов линии и емкостями линии и отводов от нее, а затем с дальнейшим ростом частоты резко спадает. В результате появления узлов напряжения в промежуточных точках линии могут возникнуть большие амплитудно-частотные искажения, чем в конце линии. Желательно перевести линию в режим бегущей волны, так как при этом можно быть уверенным, что наибольшие амплитудно-частотные искажения будут в ее конце, как и в случае электрически короткой линии.  [13]

14 Схема с раздельным регулированием частотной характеристики. [14]

Кроме рассмотренной схемы регулирования усиления, применяется регулятор, приведенный на рис. 1.6. Такой регулятор обеспечивает глубину регулирования до 10 дб. Он обладает следующими недостатками: вносит значительные частотные искажения на верхних частотах при минимальном выходном сигнале, который, кроме того, оказывается очень большим. Достоинство его состоит в том, что разделительная емкость оказывается сравнительно малой. Регуляторы, изменяющие усиление за счет изменения обратной связи ( рис. 6.2), обеспечивают глубину регулирования до 20 - 30 дб. Наибольшие частотные искажения при таком регулировании получаются при максимальном усилении, поэтому каскад рассчитывают по обычным формулам ( гл.  [15]



Страницы:      1