תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

שיפור הפקת הקול במערכת הרמקולים UMZCH. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / מגברי כוח טרנזיסטור

 הערות למאמר

בעת האזנה, מומחים מעדיפים לעתים קרובות צינור UMZCH, למרות העובדה שלטרנזיסטורים יש פרמטרים גבוהים יותר באופן רשמי. מה הבעיה? ההשערה של מחברי המאמר לגבי התרחשותם של עיוותים נוספים בין מודולציה ב-UMZCH עקב תגובת הרמקול אוששה על ידם ניסיוני בתהליך של חיפוש אחר שיטה להערכת אובייקטיבית של איכות המגברים. המאמר נותן ניתוח ביקורתי של הפתרונות הטכניים של UMZCH המודרנית ומציע אמצעים שאינם כוללים את השפעת הרמקול על המגבר. המחברים טוענים כי UMZCH עם טרנזיסטור, עמיד בפני השפעת תגובת הרמקול, מספקים שחזור צליל ללא צביעה ספציפית.

בסטריפוניה דו-ערוצית קלאסית, לאיכות מגברי הכוח והרמקולים יש השפעה משמעותית על מימוש הפוטנציאל לשחזור סאונד טבעי ועל המרחביות של תמונת הקול. מאזינים קשובים המבקרים באולמות קונצרטים מבחינים מיד בהבדל בין הצליל של כלי נגינה אמיתיים לבין הצליל שלהם בהקלטת קול המושמעת ברמקולים.

קשיים בניבוי איכות שחזור הקול קשורים לחוסר השלמות של השיטות המשמשות למדידות אובייקטיביות של מאפייני נתיב הקול. לכן, הקריטריון העיקרי לבחירת ציוד שמע צריך להיחשב כהערכת איכות סובייקטיבית (SQA).

המאפיינים של הקישורים הסופיים של נתיב השחזור הקול - UMZCH והרמקול משפיעים ביותר על תוצאות ה-SOC. שקול את התכונות והאפשרויות שלהם לפתרון בעיות קיימות.

קודם כל, הבה נעריך את הקשר בין תוצאות ה-SOC לבין המאפיינים האובייקטיביים של ה-UMZCH. התמקדות רק בפרמטרים שלפי המחברים, יש להם את ההשפעה הגדולה ביותר על איכות שחזור הסאונד. כאן, עניין רב הוא ניתוח התוצאות של SOC של מנורה וטרנזיסטור UMZCH (כרכיבים שביניהם יש את ההבדל החד ביותר בהערכות). ככלל, בהשוואות אלה, הפרמטרים האובייקטיביים של UMZCH צינורות נחותים משמעותית מאלו של טרנזיסטור, אך התוצאות של SOCs מתבררות לעתים קרובות כמנוגדות. כאשר אנו שוקלים, אנו מגבילים את עצמנו לכמה קריטריונים בסיסיים עבור QMS, תוך שימוש בניסוח שמומחים משתמשים בו לרוב.

המאפיין הראשון של הצליל הוא צביעת גוון: קלילות, רכות, חמימות או, בהתאמה, כבדות, קשיות, קור (גוון מתכתי). השני הוא שכפול של התקף (צליל גדל): פעיל, ברור או איטי, רופף. המאפיין השלישי הוא לוקליזציה של מקור האות: פנורמה טובה או גרועה. רביעית - מיקרודינמיקה: פירוט טוב של אותות בצורת מורכבות עם רמה נמוכה או פירוט גרוע של אותות דומים. התוצאה הכוללת של ה-SOC: השפעה רגשית חזקה או, בהתאם, חלשה.

הערכות מומחים של ה-UMZCH בהשוואה כל כך שונות שישנם ביטויי סלנג - צליל "צינור" ו"טרנזיסטור". הסברים על הגורמים לפרדוקס זה צוטטו שוב ושוב בספרות, אך כולם נותנים תשובות חלקיות בלבד. הבה ננסה שוב לבסס את הקשר בין קריטריוני ה-SOC הנחשבים כאן לבין הפרמטרים האובייקטיביים של ה-UMZCH בהשוואה.

ניתן להסביר את התכונות של צביעת הגוון בצליל עבור צינור UMZCH על ידי הסיבות העיקריות הבאות:

  • ספקטרום צר של עיוותים לא ליניאריים (NI), מוגבל בדרך כלל להרמוניות השנייה והשלישית;
  • תלות נמוכה של ערך NI בתדר האות;
  • ירידה חדה ברוחב הספקטרום ובגודל NI עם ירידה ברמת האות;
  • עלייה חלקה ב-NI כאשר שלב הפלט עמוס יתר על המידה.

לתכונות של צביעת הגוון של הצליל לטרנזיסטור UMZCH יש את הסיבות הבאות:

  • טווח מורחב של NI (עד הרמונית 10 ומעלה);
  • עלייה חדה ב-NI עם עלייה בתדירות האות;
  • ירידה קלה ברוחב הספקטרום ובגודל NI עם ירידה ברמת האות;
  • עלייה חדה ב-NI כאשר שלב התפוקה עמוס יתר על המידה.

שכפול של התקפה לא מעוותת של אותות קול הוא התנאי החשוב ביותר לזיהוי מדויק של תמונת המקור. ברור, הופעת עיוותי התקפה (עיכוב או מבטא) בשחזור הצליל של אותות אמיתיים משפיעה באופן משמעותי על תפיסתו. אחת הסיבות לעיוות מסוג זה היא התנאים להתאמת מערכת UMZCH - רמקול אלקטרודינמי (EDG).

כידוע, כאשר אות פועם פועל על סליל קולי (VC), נוצר כוח ב-EDH שנוטה לשנות את מיקומו בשדה המגנטי, כלומר לנוע. עם זאת, האינדוקציה חזרה EMF המתרחשת במקרה זה, נסגרת על התנגדות המוצא של ה-UMZCH, יוצרת זרם המונע את השינוי במיקום ה-ZK ומכוון לעבר הזרם הגורם לשינוי זה, כלומר, זרם המוצא של ה-UMZCH. זרימת "זרם נגדי", מצד אחד, מפחיתה את גורם האיכות של תהודה מכנית ומשפרת את השיכוך [1], שיעילותו תלויה בהתנגדות הפלט של ה-UMZCH, ומצד שני, הדבר מוביל לעיכוב בהתקפה הניתנת לשחזור של האות המוזיקלי. לפיכך, תהליך זה תלוי ישירות בערך "הזרם הנגדי", אשר, עם ערך קבוע של ה-EMF האחורי, הוא גדול יותר, ככל שהתנגדות הפלט של ה-UMZCH נמוכה יותר. כל שינוי בערך עכבת המוצא (לדוגמה, עקב תלות התדר של עומק ה-OOS) מוביל לשינוי ב"זרימה לאחור" ולעיוות של ההתקפה. עיוותים דומים נוצרים עקב שינוי בהשראות ה-ZK [1] במיקומיו השונים בתוך המערכת המגנטית ועירור ה-EDH ממקור מתח. השוואה בין ערכי עכבת המוצא של מגברי צינור (0,5 ... 1,5 אוהם) וטרנזיסטור (בדרך כלל 0,1 אוהם או פחות) מאפשרת לנו להסיק שערך התנגדות גדול יותר עדיף.

אין לשלול את ההשפעה על הדיוק של שכפול התקפות ועיוותים שנחקרו מעט מתהליכים תרמופיזיים באלמנטים אקטיביים ופסיביים של UMZCH, EDG וכבלים "אקוסטיים".

לוקליזציה של מקורות אות ומיקרודינמיקה נחשבים למאפיינים החשובים הבאים של RNS. מאפיינים אלו, על פי המחברים, נקבעים בעיקר על ידי הגודל והספקטרום של עיוות האינטרמודולציה (II) במערכת UMZCH-EDG.

לפיכך, בשלב הראשון, ניתן להסיק את המסקנות הבאות:

1. תוצאות ה-SOC של מערכת UMZCH - EDG נקבעות על פי מכלול המאפיינים הטכניים שלה ואינן תלויות באופן רשמי בסוג האלמנטים הפעילים המשמשים במגבר.

2. ההשפעה הגדולה ביותר על צבע הגוון מופעלת על ידי הגודל והרוחב של ספקטרום ה-NI, כמו גם התלות שלהם בתדירות וברמת אות הקול.

3. דיוק השעתוק של התקפת אות הקול תלוי, במיוחד, בזרם הנגרם על ידי ה-EMF האחורי של אינדוקציית ה-EDH ועיוותים מתהליכים תרמופיזיים באלמנטים אקטיביים ופסיביים של מעגלים בעלי זרם גבוה.

4. לוקליזציה של מקורות האות והמיקרודינמיקה נקבעים בעיקר על ידי הגודל והספקטרום של ה-IR.

עכשיו בואו ננתח את האפשרויות לשיפור פרמטרי UMZCH שיש להם את ההשפעה הגדולה ביותר על ה-SOC.

נתחיל בשיטות להפחתת הגודל והספקטרום של NI. מחקרים על סוגים אלה של עיוותים קבעו שני גורמים עיקריים להופעתם - חוסר הלינאריות של המאפיינים של אלמנטים פעילים ומצב הפעולה של שלב הפלט. חלק מיתרונות הליניאריות של צינורות ואקום בהשוואה לטרנזיסטורים ידועים ומתועדים היטב בספרות. שיפור הטרנזיסטור UMZCH בפרמטר זה הוא היעיל ביותר כאשר משתמשים במצבי ההפעלה של טרנזיסטורי שלב המוצא מבלי לנתק את זרם האספן, למשל: Super A, New Class A, Non switching [2, 3] וכו'. במצבי פעולה אלו, יש לא רק הפחתה משמעותית בספקטרום NI (עד הרביעי-חמישית האותות עם רמת האותות החדה, אלא גם ירידה בערכם הרמונית). עצמאות התדר של NI מושגת בדרך כלל על ידי בחירת המעגלים והאלמנטים המתאימים. שיטה מפצה המכונה "תיקון שגיאות הזנה קדימה" - תיקון עיוותים באמצעות הזנה קדימה היא בעלת יעילות גבוהה בהפחתת NI [4, 5]. שיטות מבטיחות למדי להפחתת NI כוללות פיצוי עם משוב על חיסור עיוותים - CVID [6].

בעת תכנון טרנזיסטור UMZCH, יש צורך לקחת בחשבון את המוזרויות של פעולת הטרנזיסטורים של שלב הפלט UMZCH כאשר הם פועלים על עומס אמיתי. הסיבות להופעת עיוותים שונים ושיטות להפחתתם מפורטות ב [7–9], אך השיטות לשליטה בעיוותים המוצעות שם מורכבות ביותר ודורשות ציוד מדידה יקר. ניתן להפחית משמעותית את ההסתברות לעיוותים באמצעות המלצות, למשל ב-[10]. התוצאות הטובות ביותר בהפחתת NI ב-UMZCH טרנזיסטורית מושגות על ידי שימוש במצב הפעולה של שלב הפלט בכיתה A עם עומק מינימלי של OOS הכולל. יחד עם זאת, NI יכול להיות נמוך בהרבה מאשר במגברי שפופרות, בשל היעדר שנאי מוצא בהם - מקור לעיוות בתדרים נמוכים.

עלייה חלקה יותר של NI כאשר שלב הפלט עומס יתר על המידה בטרנזיסטור UMZCH מושגת על ידי הפחתת עומק ה-OOS הכולל - ההשפעה גבוהה יותר, ככל שעומקו קטן יותר.

הבה נבחן עוד שיטות אפשריות להגברת הדיוק של שחזור התקפה של אות אודיו, תוך התחשבות בסיבות שיש להן השפעה רבה עליו.

כמו עיוות אינטרמודולציה חולף, עיוות ההתקפה מצטמצם ביעילות רבה ככל שעומק המשוב הכולל מצטמצם. הרחבת תגובת התדר של ה-UMZCH ללא OOS משותף ל-300 ... 500 קילו-הרץ תורמת גם היא להפחתת זמן הקמת האות ב-UMZCH.

עם זאת, הפחתה יעילה במיוחד בעיוות ההתקפה מהזרם במעגל העומס, הנגרם על ידי האינדוקציה האחורית-emf, מושגת ב-UMZCH עם עכבת יציאה גבוהה (RplL>> Rh). התוצאות של שיפור המאפיינים של נתיב השמע מתוארות בפירוט ב [11 - 13]. על איור. איורים 1 ו-2 מציגים את הספקטרוגרמות של עיוותים הרמוניים (12) כאשר ה-EDH מעורר מ-UMZCH עם עכבת יציאה נמוכה ומ-UMZCH עם עכבת יציאה גבוהה. העיוות ההרמוני הכולל עבור אות 3 קילו-הרץ הוא כ-3% ו-0,2%, בהתאמה.

שיפור הפקת הקול במערכת הרמקולים UMZCH שיפור הפקת הקול במערכת הרמקולים UMZCH

ניתוח של מידול של עיוותים הנגרמים על ידי תהליכים תרמופיזיים המתרחשים באלמנטים אקטיביים ופסיביים של נתיב הקול איפשר ליישם הלכה למעשה התקן פסיבי המשפר את הדיוק של רפרודוקציית ההתקפה [14].

השיטות המפורטות לעיל לשיפור איכות רפרודוקציית ההתקפה מראות את השפעתן על התוצאה הסופית ומסבירות את הסיבות לניסיונות כושלים להשיג זאת רק על ידי הגדלת קצב היציאה של מתח המוצא UMZCH.

קשיים ניכרים נגרמים כתוצאה מהירידה ב-IS עקב ריבוי הגורמים להופעתם ומורכבות הגילוי [15-20]. במידה רבה, פתרון הבעיה מפריע על ידי שיטות המדידה בהן נעשה שימוש, אשר אינן מאפשרות לחזות את הערכת המומחה בדיוק מספיק. ב-[21], הוצעה שיטה אינפורמטיבית יותר למדידת מקדם אינטרמודולציית הרעש (NIR). עם זאת, ניתוח תוצאות SOC בשיטת מדידה זו גם אינו מסביר את הסיבות להבדל החד באומדנים: למשל, עבור מנורה UMZCH - 9 נקודות, ועבור טרנזיסטור - 5. וזה עם הבדלים קלים ב-KSI - 0,8% ו-0,9% בהתאמה. לכן, גם שיטה זו צריכה להשתפר.

ניסיון להסביר הערכות סובייקטיביות למקרה זה של מדידות הוביל את המחברים לבחון ניסיוני את ההשערה לגבי ההשפעה האפשרית על IS ב-UMZCH של התגובה (תגובת דחף) של ה-EDG (1). לשם כך, נעשה שימוש באותה שיטה למדידת ה-CSI, אך במקום העומס ההתנגדות של ה-UMZCH, נעשה שימוש ב-EDH אמיתי. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לצורך להשתמש במדידות אלו ב-EDD האמיתי ולא המקביל שלו, שאינו לוקח בחשבון את האי-ליניאריות של טרנספורמציה האות. במקביל, נמצאה עלייה חדה ב-CSI רק עבור טרנזיסטור UMZCH עם התנגדות פלט נמוכה: במקום 0,9% היא הפכה ל-9,7%, כלומר הייתה עלייה של יותר מפי 10. עבור המנורה UMZCH, ערכים אלה היו 0,8% ו-1,2%, בהתאמה.

ההבדל העיקרי בהחלפת עומס התנגדות שווה ערך ל-EDG אמיתי הוא שהוא נמצא במעגל OOS. בנוסף למתח המוצא של האות UMZCH והעיוות שלו, התגובה מה-EDG חודרת בנוסף. בלולאת OOS הם משולבים ונוצר אות לפיצוי על עיוותים UMZCH ותגובה מה-EDD בגודל ובפאזה המתאימים. ספקטרום התדרים של אות הפיצוי במקרה זה יכול להיות גבוה פי 10-30 מהגבול העליון של אות השמע.

ברור שהדרישה העיקרית לביטול עיוותים היא הפיצוי המדויק שלהם, שלמעשה בלתי אפשרי ליישם. המגבלות קשורות לתגובת התדר האמיתית ולתגובת הפאזה של ה-UMZCH, עם רמת העיוות והרעש. כמו כן, משטר הפיצויים מושפע באופן משמעותי גם מאי-לינאריות של מאפייני ה-EDH. לפיכך, הפיצוי אינו שלם. הפיצוי הטוב ביותר במקרה זה מושג רק עבור הרכיבים בתדר נמוך יחסית של הספקטרום של תוצרי עיוות UMZCH והתגובה מה-EDD, ורכיבי התדר הגבוה של הספקטרום של תנודות אלה שוב נופלים למעגל OOS, מה שגורם להדגשה מוקדמת חדשה במגבר. ישנו מעגל קסמים שיוצר עלייה חדה במרכיבי התדר הגבוה של העיוות. הגדלת עומק ה-OOS הכולל של המגבר מובילה רק להרחבה נוספת של ספקטרום העיוותים, ובהתאם, להידרדרות גדולה עוד יותר באיכות השעתוק הצליל.

בנוסף, נוצרים תנאים שבהם יתכן שמוליך פשוט, כמו כבל החיבור UMZCH-EDG, עקב הבדלים בפרמטרים המבוזרים שלו, מסוגל להשפיע על תוצאות ה-SOC, להגדיל או להחליש הרמוניות מסוימות מהמגוון העשיר שלהם. במקביל, מופיעה השערה נוספת, שהוצעה על ידי המחברים כדי להסביר את הסיבות המסתוריות להשפעת הכבלים האקוסטיים על תוצאות ה-SOC: אפשר להתייחס אליהם כ"שסתום קולי" - LPF, המחליש את חדירת התגובה מה-EDG לפלט UMZCH.

כעת נראה את הסיבות להשפעה הקטנה על ה-AI של התגובה מה-EDG בצינור UMZCH, אשר, ככלל, יש להם שנאי פלט תואם ועומק OOS רדוד יחסית. אם ניקח בחשבון שכל הצרות מאות התגובה של EDD נגרמות מחדירת רכיבי התדר הגבוה של הספקטרום שלו, כלומר הפרעות, אז ברור ששראות הדליפה של שנאי המוצא יכולה למלא תפקיד שימושי כמסנן מעבר נמוך, ולהחליש משמעותית את כמות ההפרעות בתדר גבוה החודר למגבר. בנוסף, עומק ה-FOS הרדוד תורם גם לירידה בהשפעת התגובה מה-EDG. המחברים מאמינים שהתהליכים המתוארים כאן במערכת UMZCH-EDG מסבירים במידה רבה את ההבדל ב-SOC של UMZCH של מנורה וטרנזיסטור שהתקבלו בניסוי [21].

תוצאות הניתוח מצביעות על ההשפעה האפשרית של שני מרכיבים של AI במערכת UMZCH - EDG. האחד הוא AI משלו ב-UMZCH, שניתן למדוד באופן אובייקטיבי (KSI) עם שוות עומס התנגדות. השני הוא ה-IS המושרה ב-UMZCH בהשפעת תגובת ה-EDD זיהוי הרכיב השני מתרחש כאשר ה-UMZCH נטען על ה-EDD האמיתי על ידי מדידה חוזרת של ה-CSI.

זה מאפשר לנו להמליץ ​​על העיצוב של ה-UMZCH בצורה כזו שהמעגל מספק את המינימום AI משלו ב-UMZCH. כדי לנתח את הספקטרום שלהם, אתה יכול להשתמש בטכניקה שונה במקצת למדידת CSI, לנתח את הרעש ברצועות אוקטבה שליש. בשלב זה, יש לקחת בחשבון את הקשר ההדוק בין NI ל-AI, תוך שימוש בשיטות מוכרות להפחתתם.

כפי שניתן לראות מהאמור לעיל, השיטה היעילה ביותר להפחתת השפעת התגובה מה-EDD על העלייה ב-IS ב-UMZCH היא לא לכלול את התנאים לאינטראקציה שלו עם אותות אחרים בלולאת FOS. ישנן שיטות שונות לביצוע משימה זו. לדוגמה, למכשיר התאמה פסיבי, הנקרא מפזר, יש יעילות גבוהה [14]. עם זאת, ישנם הפסדים משמעותיים בהספק האות. דוגמה נוספת למימוש פשוט יותר היא UMZCH על טרנזיסטורי אפקט שדה באמצעות שנאי פלט. במקרה זה, האפקט שהושג נחות בהרבה מהמפזר, אך הפסדי הספק במוצא מופחתים. ההשפעה המקסימלית של הפחתת השפעת תגובת EDG על NI מושגת תוך שמירה על יעילות גבוהה והעדר השפעה של כבלי רמקולים UMZCH-EDG רק על ידי שימוש ב-UMZCH עם עכבת יציאה גבוהה [12, 13]. ביישום המעשי של UMZCH - מחולל זרם, השפעת השפעת התרמופיזיקה על התהליכים הפעילים של האותות והפאסיביות באלמנטים הפעילים והפאסיביים של האותות בטווח הקוממיות שלו. הלחץ מופחת.

עם פתרון זה, הדיוק של רפרודוקציית התקפות משתפר משמעותית. העיוותים המתרחשים ב-EDD מופחתים גם הם באופן משמעותי מהסיבות הבאות:

  • האי-לינאריות של העכבה שלו עקב תזוזה של סליל הקול והשינוי בהתנגדות הפעילה שלו עקב זרם ברמות אות גבוהות;
  • אופי לא ליניארי של האינטראקציה של שדה מגנטי מתחלף סביב סליל הקול עם שדה מגנטי קבוע בפער;
  • נוכחותם של כוחות משיכה נוספים בין המעגל המגנטי לסליל הקול כאשר הוא נעקר מהליבה.

על סמך האמור לעיל, ניתן להסיק את המסקנות הבאות:

1. התוצאות של מדידות אובייקטיביות של ה-CSI ב-UMZCH כאשר הוא נטען על EDG אמיתי מאפשרות לחזות את תוצאות ה-SOC של מערכת UMZCH - EDG.

2. ירידה בגודל ובספקטרום של NI ו-IS, עצמאות התדר שלהם ועלייה חלקה בזמן עומסי יתר הם תנאים הכרחיים להשגת נאמנות גבוהה של שחזור קול במערכת UMZCH - EDG. הרגישות של UMZCH לתגובת EDH צריכה להיות מינימלית.

3. ניתן להשיג את ההשפעה הגדולה ביותר בשיפור איכות שחזור הקול על ידי שימוש ב-EDG עם UMZCH בעל עכבת פלט גבוהה.

ספרות

  1. Aldoshina I. A. רמקולים אלקטרודינמיים. - מ.. רדיו ותקשורת. 1989, עמ'. 15, 119.
  2. קונדו היקארו. Nuevo concepto en arnplificatores cle polencia para audio system "Super A" cle JVC. - Mundo electromco, 1980, מס' 102, עמ'. 75-81
  3. Tanaka S. New Biasing Circuit רחוק Class B Operation. - ג'ייס. כרך. 29, מס' 3, 1981, מרץ, עמ'. 148-152.
  4. Reshetnikov O. הפחתת עיוותים במגברי הספק. - רדיו, 1979, מס' 12, עמ'. 40-42.
  5. Solntsev Yu מגבר כוח איכותי. - רדיו, 1984, מס' 5, עמ'. 29-34.
  6. Russi O. UMZCH עם משוב חיסור עיוות. - רדיו, 1997, מס' 3, עמ'. 12-14.
  7. Cherry E., Combell G. התנגדות פלט ועיוות בין-מולולאליון של מגברי משוב. - ג'ייס. כרך. 30, 1982, מס' 4, עמ'. 178-191.
  8. Otala M.. Lammasniemi J. Intermociulation Distortion בממשק רמקול-מגברים. 59 אמנת ה-AES, המבורג, 1978, קדם-הדפסה. מס' 1336.
  9. Bengamin E. מגבר כוח שמע הרבה עומסי רמקול. - ג'ייס. כרך. 42, מס' 9, 1994, עמ'. 670-683.
  10. Syritso A. עבודת UMZCH על עומס מורכב - רדיו, 1994, מס' 1, עמ'. 17-19.
  11. Ageev S. האם ל-UMZCH צריכה להיות עכבת פלט נמוכה? - רדיו, 1997, מס' 4, עמ' 14-16.
  12. Mills PGL, Hawksford M. O. J. הפחתת עיוותים במערכות רמקולים נעים באמצעות טכנולוגיית הנעה זרם. - ג'ייס. כרך. 37, מס' 3, 1989, מרץ, עמ'. 129-148.
  13. Mills PGL, Hawksford MOJ Transconduciance Power Amplifier Systems עבור רמקולים מונעי זרם. - ג'ייס. כרך 37, מס' 10, 1989, אוקטובר, עמ'. 809-822.
  14. Kunafin R., Sokolov A, "Russian Hi-End'99". - רדיו, 1999, מס' 8, עמ'. 28-30.
  15. Cherry EM Nested Differentiation Feedback Loops במגברי כוח שמע פשוטים. - JAES, כרך. 30, 1982, מס' 5, עמ'. 295-305.
  16. תיקון עיוות הוקספורד MOJ במגברי כוח שמע - JAES. כרך 29, 1981, מס' 1/2, עמ'. 27-30.
  17. Margon E. עיוות מוצלב במגברים בכיתה В - Electronics & Wireless World. יולי 1987, עמ'. 739-742.
  18. Mcloughlin M. הפחתת עיוות מוצלב. - Electronics & Wi/eless World. 1999, אוקטובר.. עמ. 879-882.
  19. Cherevan Yu. UMZCH עם תיקון תגובה דינמית. - רדיו, 1990, מס' 2, עמ'. 62-68.
  20. Petrt-Larmi M., Otala M., Lammasniemi J. סף זיהוי פסיכואקוסטי של אינטרמודולציה חולפת על עיוות. - JAES, 1980. כרך. 28. מס' 3. עמ'. 98-104.
  21. Syritso A. מדידת עיוותים לא ליניאריים על אות רעש. - רדיו, 1999. מס' 4. עם. 29.

מחברים: A. Aleynov, Kharkov, A. Syritso, Moscow

ראה מאמרים אחרים סעיף מגברי כוח טרנזיסטור.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

דרך חדשה לשלוט ולתפעל אותות אופטיים 05.05.2024

עולם המדע והטכנולוגיה המודרני מתפתח במהירות, ובכל יום מופיעות שיטות וטכנולוגיות חדשות שפותחות בפנינו אפשרויות חדשות בתחומים שונים. חידוש אחד כזה הוא פיתוח של מדענים גרמנים של דרך חדשה לשלוט באותות אופטיים, שעלולה להוביל להתקדמות משמעותית בתחום הפוטוניקה. מחקרים אחרונים אפשרו למדענים גרמנים ליצור לוח גלים שניתן לכוונן בתוך מוליך גל סיליקה מאוחה. שיטה זו, המבוססת על שימוש בשכבת גביש נוזלי, מאפשרת לשנות ביעילות את הקיטוב של האור העובר דרך מוליך גל. פריצת דרך טכנולוגית זו פותחת אפשרויות חדשות לפיתוח התקנים פוטוניים קומפקטיים ויעילים המסוגלים לעבד כמויות גדולות של נתונים. הבקרה האלקטרו-אופטית של הקיטוב שמספקת השיטה החדשה יכולה לספק את הבסיס לסוג חדש של התקנים פוטוניים משולבים. זה פותח הזדמנויות גדולות עבור ... >>

מקלדת Primium Seneca 05.05.2024

מקלדות הן חלק בלתי נפרד מעבודת המחשב היומיומית שלנו. עם זאת, אחת הבעיות העיקריות שעמן מתמודדים המשתמשים היא רעש, במיוחד במקרה של דגמי פרימיום. אבל עם מקלדת Seneca החדשה של Norbauer & Co, זה עשוי להשתנות. Seneca היא לא רק מקלדת, היא תוצאה של חמש שנים של עבודת פיתוח ליצירת המכשיר האידיאלי. כל היבט של מקלדת זו, ממאפיינים אקוסטיים ועד מאפיינים מכניים, נשקל ומאוזן בקפידה. אחד המאפיינים המרכזיים של Seneca הוא המייצבים השקטים שלה, הפותרים את בעיית הרעש המשותפת למקלדות רבות. בנוסף, המקלדת תומכת ברוחב מקשים שונים, מה שהופך אותה לנוחה לכל משתמש. למרות ש-Seneca עדיין לא זמין לרכישה, הוא מתוכנן לצאת בסוף הקיץ. Seneca של Norbauer & Co מייצגת סטנדרטים חדשים בעיצוב מקלדת. שֶׁלָה ... >>

המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח 04.05.2024

חקר החלל והמסתורין שלו היא משימה שמושכת את תשומת לבם של אסטרונומים מכל העולם. באוויר הצח של ההרים הגבוהים, הרחק מזיהום האור בעיר, הכוכבים וכוכבי הלכת חושפים את סודותיהם בבהירות רבה יותר. עמוד חדש נפתח בהיסטוריה של האסטרונומיה עם פתיחתו של המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם - מצפה הכוכבים אטקמה של אוניברסיטת טוקיו. מצפה הכוכבים אטקמה, הממוקם בגובה של 5640 מטר מעל פני הים, פותח הזדמנויות חדשות עבור אסטרונומים בחקר החלל. אתר זה הפך למיקום הגבוה ביותר עבור טלסקופ קרקעי, ומספק לחוקרים כלי ייחודי לחקר גלי אינפרא אדום ביקום. למרות שהמיקום בגובה רב מספק שמיים בהירים יותר ופחות הפרעות מהאטמוספירה, בניית מצפה כוכבים על הר גבוה מציבה קשיים ואתגרים עצומים. עם זאת, למרות הקשיים, המצפה החדש פותח בפני אסטרונומים אפשרויות מחקר רחבות. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

טלפונים חכמים של LG 25.08.2010

LG הציגה שלושה סמארטפונים בקו האופטימוס בבת אחת: דגמי One, Chic ו-Z. כולם מריצים אנדרואיד 2.1, אך יעודכנו לגרסה 2.2 בסוף השנה.

המעבד הוא שבב OMAP3630. המכשירים מצוידים במסך מגע בגודל 3,8 אינץ'. בין התכונות שכדאי להדגיש את הפונקציה של הקלטת וידאו HD, פלט HDMI ותמיכה ב-DLNA.

עוד חדשות מעניינות:

▪ חיישן צילום HSDL-9001

▪ חיידקים ארציים יכלו להגיע למאדים

▪ Avnet BCM4343W IoT Starter Kit עבור IoT

▪ התגלה גן העיוורון

▪ מזון על שמחליף בשר

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ סעיף האתר סוללות, מטענים. בחירת מאמרים

▪ מאמר חזירי פח. טיפים לדוגמן

▪ מאמר מי, מתי ואיך קבעו לראשונה את גודל הגלובוס? תשובה מפורטת

▪ מאמר שיקול (ניתוח) של הנהלת הארגון על תפקוד מערכת ניהול הגנת העבודה

▪ מאמר מגבר תדר שמע למוניטור. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר אור בדיקה. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024