Cтраница 1
![]() |
Блок-схема усилителя ( к примеру 14. [1] |
Наибольшие частотные искажения, как правило, вносят имеющиеся в схеме трансформатор. [2]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
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]