Cтраница 1
Фазочастотные искажения не влияют на измерения эффективных значений колебаний. [1]
Корректоры фазочастотных искажений ( 403), Глава четырнадцатая. [2]
ФАЗОВЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ( фазочастотные искажения) - искажения формы сигнала, обусловленные нарушением фазовых соотношений в его частотном спектре. [3]
Погрешность измерения размаха полигармонической вибрации из-за фазочастотных искажений отсутствует, если фазочастотная характеристика виброметра является нулевой или пропорциональной. [4]
Зависимая от частоты составляющая фазовой погрешности ( фазочастотные искажения) влияет на измерения размаха полигармонических колебаний, если эта составляющая непропорциональна частоте. [5]
Сигналы, проходящие по линии и аппаратуре, претерпевают ам-плитудно - и фазочастотные искажения. Для уменьшения этих искажений часто используются пассивные четырехполюсники - корректирующие устройства, которые включаются каскадно с рабочей цепью. [6]
Сигналы, проходящие по линии и аппаратуре, претерпевают амп-литудно - и фазочастотные искажения. Для уменьшения этих искажений часто используются пассивные четырехполюсники - корректи - - рующие устройства, которые включаются каскадно с рабочей цепью. Амплитудные корректоры применяются для уменьшения амплитудных искажений. [7]
Амплитудно-частотные искажения определяются частотной характеристикой усилителя. Фазочастотные искажения определяются нелинейностью фазовой характеристики усилителя. [8]
Таким образом, в спектре АИМ-2 также содержатся составляющие, повторяющие спектр сообщения Фх ( J), которые могут быть выделены демодулирующим фильтром. Однако, как видно из (3.2.20), даже при идеальном фильтре здесь будут иметь место амплитудно-и фазочастотные искажения. [9]
![]() |
Аналого-цифровые системы коммутации с разделенными ступенями. [10] |
Вариант 5 ( рис. 6.2, б) предусматривает установку индивидуальной первой ступени преобразования для каждого абонента и дальнейшую коммутацию и передачу сигналов в этой же форме на узел коммутации, где после соответствующих соединений в КП производится кодирование второй ступенью преобразования. Этот вариант относится к числу наиболее трудно реализуемых в связи с низкой помехоустойчивостью сигналов после первой ступени преобразования. Как показывают исследования в этой области [29], из-за амщштудно - и фазочастотных искажений качественная передача АИМ сигнала возможна на расстояние не более десятков сантиметров, что выполнимо только в пределах станции небольшой емкости. Те же проблемы возникают и при других видах промежуточного преобразования сигналов. Поэтому в дальнейшем этот вариант не рассматривается. [11]
Апертурный корректор, реализуемый в аналоговой или цифровой форме, осуществляет подъем верхних частот сигнала изображения, сохраняя фазовые соотношения между спектральными составляющими сигнала. При этом учитывают природу возникновения апертурно-частотных искажений. Например, в искажениях сигнала, возникающих в ФЭП с симметричной апертурой, отсутствуют фазочастотные искажения, в то время как частотные искажения тракта усиления сопровождаются фазочастотными, которые требуют соответствующей коррекции. [12]
Если верхняя частота fB превышает 50 кГц, то усилители принято называть широкополосными. При усилении звуковых сигналов верхняя граничная частота таких усилителей достигает 25 кГц, а при усилении импульсных сигналов - 100 МГц. На АЧХ широкополосных усилителей выделяют области нижних и верхних частот, где имеют место амплитудно-и фазочастотные искажения усиливаемого сигнала, и область средних частот, где эти искажения несущественны. [13]
Если магнитное поле переменное, то изменение сопротивления может зависеть от частоты и тем больше, чем выше электропроводность материала и магнитная проницаемость среды, в которой он находится. В магниторезисторе наводятся вихревые токи. Магнитные поля этих токов взаимодействуют с измеряемым магнитным полем. Анализ показывает, что вихревые токи вносят амплитудные и фазочастотные искажения только при наличии переменного магнитного поля, действующего на магниторезистор с постоянным током питания, если он находится в тесном контакте с магнитопроводом. [14]
Подобный метод не применим к тракту ПЧ, поскольку его полосу пропускания нельзя сделать широкой без ухудшения селективности по соседнему каналу. Задача проектирования тракта ПЧ с малыми искажениями очень сложна. Этот вопрос выходит за рамки данной книги, приведем лишь графическое построение, иллюстрирующее влияние тракта ПЧ яа характеристики приемника. На рис. 20 показана характеристика детектора ( кривая 1), АЧХ тракта ПЧ ( кривая 2) и результирующая кривая 3, являющаяся дискриминационной характеристикой всего приемника. Легко видеть, что любая неравномерность вершины АЧХ тракта ПЧ нарушает линейность результирующей характеристики. Положение в значительной мере исправляет ограничитель, как бы срезающий вершину АЧХ тракта ПЧ ( штриховая линия) при достаточном для ограничения уровне сигнала. Однако фазочастотные искажения тракта ПЧ ограничителем не устраняются. [15]