Власні шуми - підсилювач - велика енциклопедія нафти і газу, стаття, сторінка 1

Власні шуми - підсилювач

Власні шуми підсилювачів не впливають при вимірюванні методом кореляції, однак виникають інші джерела похибок, пов'язані головним чином з дрейфом підсилювачів і детекторів. [1]

Власні шуми підсилювача - сигнали на виході підсилювача, які існують і при відсутності корисних сигналів на вході. [2]

Власні шуми підсилювача визначають нижній рівень переданого динамічного діапазону потужностей. Ці шуми неминуче виникають при роботі будь-якого підсилювача. [3]

Власні шуми підсилювачів НВЧ дуже великі, а їх вплив проявляється особливо помітно, так як ці підсилювачі зазвичай пропускають широку смугу Частот, яка вимірюється десятими частками і навіть десятками мегагерц. [4]

Так як шуми апаратури розпорядчих станцій і проміжних пунктів, а також власні шуми підсилювачів. як правило, значно менше лінійних шумів, обумовлених впливом тягових струмів електрифікованих залізниць, то при визначенні та ц зазвичай враховують тільки лінійні шуми, тобто приймається, що ШГ шлг. Ця складова шуму виникає на довжині паралельного зближення лінії зв'язку і впливає тягової мережі на довжині тягового плеча. Напруга шуму, що припадає на довжину підсилювальної ділянки, визначається спеціальними розрахунками чи вимірюється на діючих ланцюгах. Це значення і може бути прийнято при розрахунку в якості ішщ. [5]

Для того щоб поріг чутливості електронного нульового покажчика був гранично малим, надзвичайно важливо зменшити всі перешкоди і наведення, а також знизити власні шуми підсилювача. [6]

Проблема з інтерферометра-ними системами, показаними на малюнках 1.6 і 1.7, полягає в тому, що крім сигналу від джерела на виході приймача присутні шуми від інших джерел, таких, як галактичне фонове випромінювання, теплове випромінювання земної поверхні, прийняте бічними пелюстками антени, і власні шуми підсилювачів приймача. Сумарна потужність шуму приймача на кілька порядків перевищує сигнал будь-якого космічного джерела, за винятком декількох найбільш яскравих. Рівень зміщення пропорційний посиленню приймача, зміна якого важко врахувати повністю. Через що з'являється з цієї причини дрейфу рівня вихідного сигналу також можуть впливати точність вимірювання інтерференційних пелюстків і важко виявляти слабкі джерела. За методикою 1950 - х років вихідний сигнал приймача зазвичай записували на діаграмну стрічку і сигнал міг губитися, якщо рівень зміщення виводив перо самописця за межі шкали. [8]

Чутливість підсилювача обмежується виникають в ньому шумами, що представляють собою флуктуації електричного заряду. Ці флуктуації відбуваються в транзисторі і в елементах каскаду, а також у вхідному ланцюзі, що зв'язує джерело сигналу з підсилювачем. Власні шуми підсилювача в основному обумовлені шумами транзистора, причому найбільший вплив на їх рівень надають шуми вхідних каскадів, де рівень сигналу досить малий. [9]

Це в значній мірі розширює можливості взаімнокор-реляційного методу виявлення. Зокрема, якщо на вхід надходить сигнал, величина якого значно більше зовнішніх перешкод, але порівнянна з власними шумами, то сигнал може бути виявлений за допомогою пристрою, структурна схема якого наведена на рис. 147, ст. Сигнал CBI (t) подається на входи двох ідентичних підсилювачів з коефіцієнтами передачі К0 - Власні шуми підсилювачів можуть бути великі, але є статистично незалежними. [10]

Вольтметри, виконані по першій структурній схемі (рис. 5 - 47, б), відрізняються дуже широкою робочою областю частот і застосовуються для вимірювання тиску високих частот аж до 1 ГГц. Зате така схема дозволяє отримати більш високу чутливість, ніж попередня, оскільки перед детектором включений підсилювач. Подібні схеми використовують в Мікровольтметр, причому основним чинником, що обмежує нижню межу вимірюваної напруги, є власні шуми підсилювача. [12]

Вибір елементів вимірювального контуру схеми та ВП тісно пов'язаний з питанням перешкодозахищеності схеми. Джерелами електричних перешкод можуть бути як внутрішні, залежні від напруги на зразку фізичні процеси в схемі, так і зовнішні, що не залежать від зазначеного напруги. Прикладом внутрішніх перешкод можуть бути сигнали, викликані коронними розрядами на елементах високовольтної схеми або вводах випробуваного зразка. До зовнішніх перешкод відносяться власні шуми підсилювача ІУ. сигнали в мережі живлення або сигнали, наведені на елементи схеми при роботі радіостанцій. Для усунення або ослаблення перешкод застосовується цілий ряд способів. Перш за все, джерело напруги і з'єднувальний конденсатор С0 не повинні мати ЧР, що заважають вимірам характеристик ЧР у випробуваному об'єкті. [14]

Вольтметри, побудовані за першої функціональної схемою, відрізняються широким частотним діапазоном і застосовуються для вимірювання тиску високих частот аж до декількох сотень мегагерц. Прилади ж, виконані за другою схемою, мають значно більш вузьку смугу, обмежену смугою пропускання підсилювача змінної напруги. Зате схема, показана на рис. 5 - 5 в, дозволяє отримати більш високу чутливість, ніж попередня, завдяки включенню перед детектором підсилювача. Такі схеми використовуються в Мілівольтметри, причому основним чинником, що обмежує нижню межу вимірюваної напруги, є власні шуми підсилювача. [15]

Сторінки: 1

Поділитися посиланням:

Схожі статті