Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

AF amplifikatörleri için doğrusal olmayan distorsiyon ölçer. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Ölçüm teknolojisi

makale yorumları makale yorumları

Bu cihaz kendi başına kullanılamaz; ölçümler için bir ses frekans sinyali üreteci ve bir AC milivoltmetre gereklidir.

AF amplifikatörlerinin doğrusal olmayan bozulmalarının ölçeri

Ana parametreleri:

  • Ölçüm frekansları, kHz ....... 0,33; bir; sekiz; 1
  • Frekans ayarlama limitleri, %......20
  • Ölçülen yükselticinin çıkış voltajı, Vef ....... 2
  • Doğrusal olmayan bozulmaların ölçüm alt sınırı, %......0,15
  • Ölçüm hatası, %......50
  • Giriş empedansı, kOhm......................5
  • Transfer katsayısı, zamanlar ....... 2

Ölçülen AF amplifikatörünün girişinde, küçük (%1'den az) doğrusal olmayan bozulma sağlayan bir ses oluşturucudan bir sinyal sağlanır. Amplifikatörün çıkışından, amplifikatör yolunda bozulmaya uğrayan sinyal, XI konektörü aracılığıyla harmonik katsayı ölçerin girişine beslenir. Değişken direnç R1, VI ve V5 transistörlerinin tabanlarında gerekli sinyal seviyesini ayarlar. Sinyal iki kanala ayrılmıştır: şemaya göre üst kanal sinyalin fazını 180¦ döndürür, alt kanal fazı değiştirmez. Faz kaydırıcı, VI-V4 transistörleri üzerine monte edilmiştir; V1 ve V3 transistörlerindeki kaskadlar, gerekli faz kaymasını yaratır, V2 ve V4 transistörlerindeki yayıcı izleyicileri, cihazın kaskadları arasında ayırma görevi görür.

Faz kaymasının 180¦ olduğu frekanslar, C2-C5, C6-C9 kapasitörlerinin kapasitansını ve R7, R11, R12 dirençlerinin direncini belirler.

Tüm transistörlerin çalışma modu, voltaj bölücü R3, R4 * tarafından belirlenir.

Faz kaydırıcının çıkışından, direnç R13 ve SI kapasitöründen geçen sinyal, devredeki alt kanalın girişine beslenir - yaklaşık 5 kazançlı bir amplifikatör (transistör V5). Aynı amplifikatörün girişi direnç R16 aracılığıyla, cihazın girişinden gelen sinyal voltajını alır - direnç R1.

Ana ve yardımcı sinyaller, antifazda, ancak transistör V5 bazında eşit genliklerle, birinci harmonik için karşılıklı olarak kompanze edilir. Geriye yalnızca transistör V5 tarafından yükseltilen harmonikler kalır. V5 yükünden (direnç R20) yükseltilmiş sinyal, transistör R6 üzerine monte edilmiş aktif bir yüksek geçiş filtresine beslenir Filtrenin kesme frekansı (200 Hz), C13-C15 kapasitörlerinin kapasitansına ve dirençlerin dirençlerine bağlıdır R22 - R25. Filtrenin genlik-frekans özelliğinin bozulma dikliği oktav başına yaklaşık 15 dB'dir; bu, bu filtrenin 100 Hz paraziti 15 dB ve 50 Hz AC uğultusunu 30 dB azalttığı anlamına gelir. Bu, pratikte karşılaşılan çoğu ölçüm için yeterlidir.

Filtrenin çıkışından, harmoniklerin alternatif voltajı X2 konnektörü aracılığıyla milivoltmetrenin girişine beslenir. Sayaç, statik akım aktarım katsayısı h21e=60 olan (1 mA emitör akımında) uygun yapıya sahip herhangi bir yüksek frekanslı ve düşük frekanslı transistör kullanabilir. Devre, MBM, KM (C2-C5, C6-C9, C13-C15) ve K50-6, MLT 0,125 dirençleri, SP-1 değişkenleri, S1 - KM1-1 düğmeleri, S2 anahtarı - Sokol alıcısından kayan kapasitörler kullanır. iki yöne (dört konum) dönüştürülür.

Cihazın ayarı, transistör modlarının doğru akım için kontrol edilmesiyle başlar - bunlar, belirtilenlerden ¦% 20'den fazla farklı olmamalıdır. Ardından, R6 * direncini seçerek transistör V26 üzerindeki filtreyi ayarlayın, doğrudan ve döndürülmüş sinyallerin fazını ve genliğini 180¦ kontrol edin. Bundan sonra ölçüm yapabilirsiniz. Bunu yapmak için milivoltmetre 2V sınırına getirilir, R16 ve R12 değişken dirençlerinin kaydırıcıları orta konuma ayarlanır. SJ düğmesi şemada gösterilen konumda olmalıdır. 3 ... 5 V genliğe ve S2 anahtarı tarafından ayarlanan ölçüm frekansına karşılık gelen bir frekansa sahip bir sinyal, bir ses oluşturucudan sayaç girişine beslenir.

Değişken direnç R1'i ve milivoltmetre ölçüm limitlerinin anahtarını manipüle ederek, cihazın okunun ölçeğin son üçte birine ayarlanmasını sağlarlar. Direnç R12, cihazın minimum okumasını elde eder, ardından direnç R16, bu okumaları daha da azaltır. Bundan sonra, minimum direnç R12 ile tekrar bulunur ve ardından minimum direnç R16 ile tekrar ayarlanır ve R12 ve R16 dirençlerinin manipülasyonları artık milivoltmetrenin okumalarını düşürmeyene kadar devam eder. Bundan sonra, milivoltmetre limit anahtarının tekrar 2 V konumuna ayarlandığı ve S1 düğmesine basıldığı kalibrasyona geçerler. Değişken bir direnç R1 ile, muhtemelen 2 V'a yakın bir voltaj ayarlanır, ardından S1 düğmesi serbest bırakılır ve milivoltmetre ölçeğinde harmonik voltaj okunur.

Harmonik katsayısı formül ile hesaplanır

KG \u1d 2/2 U100 * %XNUMX.

Diğer makalelere bakın bölüm Ölçüm teknolojisi.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi açıldı 04.05.2024

Uzayı ve onun gizemlerini keşfetmek, dünyanın her yerindeki gökbilimcilerin dikkatini çeken bir görevdir. Şehrin ışık kirliliğinden uzak, yüksek dağların temiz havasında yıldızlar ve gezegenler sırlarını daha net bir şekilde açığa çıkarıyor. Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi olan Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi'nin açılışıyla astronomi tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Deniz seviyesinden 5640 metre yükseklikte bulunan Atacama Gözlemevi, uzay araştırmalarında gökbilimcilere yeni fırsatlar sunuyor. Bu site, yer tabanlı bir teleskop için en yüksek konum haline geldi ve araştırmacılara Evrendeki kızılötesi dalgaları incelemek için benzersiz bir araç sağladı. Yüksek rakımlı konum daha açık gökyüzü ve atmosferden daha az müdahale sağlasa da, yüksek bir dağa gözlemevi inşa etmek çok büyük zorluklar ve zorluklar doğurur. Ancak zorluklara rağmen yeni gözlemevi gökbilimcilere geniş araştırma olanakları sunuyor. ... >>

Hava akımlarını kullanarak nesneleri kontrol etme 04.05.2024

Robotiğin gelişimi, çeşitli nesnelerin otomasyonu ve kontrolü alanında bize yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Son zamanlarda Finlandiyalı bilim adamları, insansı robotları hava akımlarını kullanarak kontrol etmeye yönelik yenilikçi bir yaklaşım sundular. Bu yöntem, nesnelerin manipüle edilme biçiminde devrim yaratmayı ve robotik alanında yeni ufuklar açmayı vaat ediyor. Nesneleri hava akımlarını kullanarak kontrol etme fikri yeni değil, ancak yakın zamana kadar bu tür kavramların uygulanması zordu. Finli araştırmacılar, robotların "hava parmakları" gibi özel hava jetleri kullanarak nesneleri manipüle etmesine olanak tanıyan yenilikçi bir yöntem geliştirdiler. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen hava akışı kontrol algoritması, hava akışındaki nesnelerin hareketinin kapsamlı bir çalışmasına dayanmaktadır. Özel motorlar kullanılarak gerçekleştirilen hava jeti kontrol sistemi, fiziksel müdahaleye gerek kalmadan nesneleri yönlendirmenize olanak sağlar. ... >>

Safkan köpekler safkan köpeklerden daha sık hastalanmaz 03.05.2024

Evcil hayvanlarımızın sağlığına özen göstermek, her köpek sahibinin hayatının önemli bir yönüdür. Ancak safkan köpeklerin, karma köpeklere göre hastalıklara daha duyarlı olduğu yönünde yaygın bir kanı vardır. Texas Veterinerlik ve Biyomedikal Bilimler Okulu'ndaki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni araştırma, bu soruya yeni bir bakış açısı getiriyor. Dog Aging Project (DAP) tarafından 27'den fazla refakatçi köpek üzerinde yürütülen bir araştırma, safkan ve melez köpeklerin çeşitli hastalıklara yakalanma olasılığının genellikle eşit olduğunu ortaya çıkardı. Bazı ırklar belirli hastalıklara karşı daha duyarlı olsa da genel teşhis oranı her iki grup arasında hemen hemen aynıdır. Köpek Yaşlandırma Projesi'nin baş veterineri Dr. Keith Creevy, bazı köpek türlerinde daha yaygın olan, iyi bilinen bazı hastalıkların bulunduğunu ve bunun da safkan köpeklerin hastalıklara karşı daha duyarlı olduğu fikrini desteklediğini belirtiyor. ... >>

Arşivden rastgele haberler

İnsanlık tarihinin en zor yılı seçildi 28.12.2019

Çeşitli araştırmalar, insanlar için en zor yılın, Avrasya'ya kökeni bilinmeyen bir sisin indiği MS 536 olduğunu göstermiştir. Tarihçi Michael McCormick'e göre bu yıl 1349 vebasından daha kötü bir dönem olarak kabul edilebilir.

536, 1918 milyon insanı öldüren bir grip türünün ortaya çıktığı 100'den daha kötü olarak kabul edilebilir. Bizanslı tarihçi Caesarea Procopius'un belirttiği gibi, Avrupa, Orta Doğu ve Asya toprakları, 18 ay boyunca inmeyen kalın bir sisle kaplıydı. İnsanlar çok uzun bir süre alacakaranlıkta yaşadılar. % 100 olasılıkla bir milyondan fazla insan felaketten muzdaripti.

Bilim adamları gerçekte ne olduğunu bulmak için İsveç buzulundan gelen buzu incelediler. MS 536'da bunu bilmesine izin verdi. İzlanda'da bir yanardağ patladı. Küller tüm Avrasya'yı sardı. Patlamalar 540 ve 547'de tekrarlandı, Avrupa ekonomisini bir yüzyıl boyunca önemli ölçüde zayıflattılar.

Diğer ilginç haberler:

▪ Boş zamanın insan üzerinde zararlı bir etkisi vardır.

▪ SteelSeries Arctis 3 Bluetooth Evrensel Kulaklık

▪ Mobil cihazlarda dokunmatik girişi iyileştirmek için N-trig ve NVIDIA

▪ Rekor pil ömrüne sahip Philips Xenium E560 telefon

▪ Üçgen deliklerden duş

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Güç kaynakları. Makale seçimi

▪ makale Kara gözler, tutkulu gözler! Popüler ifade

▪ makale İskambil Oyununu Kim İcat Etti? ayrıntılı cevap

▪ makale Köpek gülü. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Telgraf alfabesini öğrenin. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale BA4911 çipinde çok kanallı voltaj dengeleyici. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024