Форма входа

Категории раздела

Поиск

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Воскресенье, 24.11.2024, 00:25
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход
Транспортник

Каталог статей



Юному радиолюбителю

Конструкции анализаторов спектра

В этом случае спектрограмма не будет сильно искажена, если частотная модуляция гетеродина ограничивается величиной, составляющей 4% от разности частот между первыми минимумами спектрограммы. Стабильность напряжения на объемном контуре почти так же важна, как стабильность напряжения отражателя. Зачастую приходится стабилизировать напряжение нагревателя. Частотная модуляция, обусловливаемая нестабильностью, существенна также при приеме сигналов незатухающих колебаний.

Если частота развертки синхронизирована с частотой источника питания и развертка растянута для того, чтобы получить отчетливую индикацию формы сигнала, то частотная модуляция, вызываемая нестабильностью источника питания, обнаруживается в виде изменений ширины сигнала по мере перемещения сигнала по экрану, вызываемого изменением напряжения на отражателе.

Значение частотной модуляции при наблюдении сигналов незатухающих колебаний объясняется следующим явлением. Если частота развертки высока, то амплитуда и форма напряжения перестают быть независимыми от скорости развертки. Так как выходное напряжение является функцией скорости развертки (при очень большой скорости развертки эта зависимость является обратно-квадратичной), то его амплитуда становится функцией частотной модуляции развертки.

Легко обнаружить экспериментально, что амплитуда сигнала незатухающих колебаний уменьшается при увеличении частоты развертки или скорости развертки (выражаемой в мггц на сантиметр ширины экрана) далее некоторого предела. Если частотная модуляция имеет место, то амплитуда сигнала будет сильно колебаться даже в том случае, если уровень сигнала значительно выше уровня шумов.
Читать далее

Сопротивления источника питания моста

В вышеприведенном теоретическом анализе не учитывалось влияние температуры на другие постоянные цепи. Вообще сопротивления плеч моста и другие сопротивления, входящие в схему моста, следует брать с малыми температурными коэффициентами сопротивления. Однако влиянием температуры на сопротивление медной катушки измерительного прибора не всегда можно пренебречь; при учете этого влияния рассчитанная кривая S-К должна быть соответствующим образом исправлена.

Чувствительность моста при данной бусинке устанавливается в двухдисковой схеме выбором нужною значения измерительного прибора). Так как сопротивление параллельно включенных измерительного прибора и шунта обычно мало но сравнению с сопротивлением S, то процесс градуировки оказывает минимальное искажающее влияние на точность компенсатора изменения чувствительности. Шунты изготовляются из той же проволоки, что катушка измерительного прибора.

Благодаря этому предотвращается влияние температуры на разделение тока между измерительным прибором и калибровочным шунтом. В качестве измерительного прибора используется гальванометр с номинальным током 200 мка и сопротивлением 68 ом; сопротивление цепи прибора устанавливается с помощью дополнительного сопротивления ом. Это необходимо из-за больших допусков величины сопротивления катушки измерительного прибора.

Чтобы убедиться в том, что ток перегрузки прибора в случае перегорания термистора находится в установленных пределах, необходимо произвести соответствующий анализ схемы. Чувствительность двухдисковой мостовой схемы обычно устанавливается равной 2 мет при полном отклонении шкалы. Многие факторы, ограничивающие максимальную чувствительность моста, идентичны с факторами, рассмотренными выше при описании моста типа V.

Кроме того, ограничение чувствительности моста вызывается компенсатором изменения чувствительности, увеличивающим сопротивление диагонали моста, в которую включен измерительный прибор. Опыт показал, что наилучшую компенсацию изменения чувствительности и ухода баланса можно получить, если измерительный бусинковый термистор работает при относительно малом сопротивлении.
Читать далее

Вольтметры

Так как сопротивление самого прибора обычно трудно сделать очень большим, то к прибору присоединяется Специальное добавочное сопротивление. Вольтметр представляет собой в сущности амперметр, ассчитанный на очень слабые токи обычно в несколько миллиампер (такие амперметры называются миллиамперметрами) с включенным последовательно с прибором большим добавочным сопротивлением. Чем больше это добавочное сопротивление, тем сильнее тот ток, который будет проходит через вольтметр при данном напряжении, и тем больше чувствительность вольтметра.

Для того, чтобы при измерении напряжений не приходилось каждый раз умножать силу тока на сопротивление прибора, шкала вольтметра прямо градуируется в вольтах. Какие напряжения можно измерять при помощи прибора, который представляет собой миллиамперметр на 10 миллиампер, с внутренним сопротивлением в 100 ом. Таким образом, для измерения напряжения на зажимах источника тока нужно применять вольтметр, обладающий большим сопротивлением по сравнению с внутренним сопротивлением источника.

Несоблюдение этого правила может быть причиной недоразумений. Например, при включении любительского вольтметра (обладающего обычно малым сопротивлением) на кенотронный выпрямитель с большим внутренним сопротивлением, вольтметр, вследствие внутреннего падения напряжения в кенотроне, показывает напряжение гораздо меньшее, чем то, которое фактически попадает на аноды ламп.

Общие сведения об электрических приборах для измерения неэлектрических величин. Приборы для измерения неэлектрических величин состоят из двух основных частей: преобразователя и измерительного устройства. Очень часто между этими частями имеются вспомогательные элементы (провода, кабели, аттенюаторы и согласующие устройства), а измерительный прибор разбивается на ряд блоков: усилительное устройство, измерительный или регистрирующий прибор и блок питания. Назначение каждого из узлов весьма четко определено его наименованием.
Читать статью
Просмотров: 515 | Рейтинг: 0.0/0

Copyright MyCorp © 2024 | Бесплатный конструктор сайтов - uCoz