M05b放大器的频率响应
模拟电路典型例题讲解
态范围,所以,不会出现非线性失真。 (5)输入信号的两个频率分量为 f1=1kHz,f2=10MHz,fL<f1<fH ,f2>fH,所以,放
大后会出现高频频率失真。又由于输入信号幅度较小(0.01V),叠加后也未超出线性 动态范围,所以,不会出现非线性失真。
【3-7】分相器电路如题图 3.5 所示。该电路的特点是 RC=RE,在集电极和发射极可输 出一对等值反相的信号。现如今有一容性负载 CL,若将 CL 分别接到集电极和发射极, 则由 CL 引入的上限频率各为多少?不考虑晶体管内部电容的影响。
相应的上限频率为
ωH
fH =
=
106
≈159.2kHz
2π 2×3.14
由增益带宽积的定义可求得:GBW=│A(0)·fH│≈31.84MHz 思考:此题是否可用波特图求解? 【3-3】已知某晶体管电流放大倍数β的频率特性波特图如题图 3.2(a)所示,试写出 β的频率特性表达式,分别指出该管的 ωβ、ωT 各为多少?并画出其相频特性的渐近 波特图。
1
1
C2≈
=
≈2.12μF
2π(RC+RL) fL 2 2×3.14×(3+10)×103×5.77
1
C3≈ 2π RE∥
Rs+rbe 1+β
1
fL 3
= 2×3.14× 2∥1+2.6 1+100
≈766μF ×5.77
取 C1=10μF,C2=10μF,C3=1000μF。 【3-10】在题图 3.7 中,若下列参数变化,对放大器性能有何影响(指 ICQ、Avm、Ri、
真问题。但由于输入信号幅度较大(0.1V),经 100 倍的放大后峰峰值为 0.1×2× 100=20V,已大大超出输出不失真的动态范围为 Vopp=10V,故输出信号将产生严重的 非线性失真(波形出现限幅状态)。 (2)输入信号为一单一频率正弦波,f=1MHz,由于 fL<f<fH,所以,不存在频率失 真问题。又由于输入信号幅度较小(0.01V),经 100 倍的放大后峰峰值为 0.01×2× 100=2V<Vopp(10V),所以,也不会出现非线性失真。 (3)输入信号的两个频率分量为 f1=400Hz,f2=1MHz,均处在放大器的中频区,所以, 不存在频率失真问题。又由于输入信号幅度较小(0.01V),所以,也不会出现非线性 失真。 (4)输入信号的两个频率分量为 f1=10Hz,f2=50kHz,f1<fL,fL<f2<fH,所以,放大 后会出现低频频率失真。又由于输入信号幅度较小(0.01V),叠加后也未超出线性动
3.5常见测试系统的频率响应特性 PPT课件
ms 2
1 cs
k
s2
1 k c
k m s
k
mm
弹簧-质量-阻尼器系统
令:
n2
k m
,
2
c km
,
A0
1 k
则
H(s)
第17/28页
Y (s) F(s)
s2
A0 n 2
2 s 2
2013年n10月
n
H解例(s::)根RC据网UU基络cr尔((。ss霍))夫定s律2 ,有2:nn2s
两边做拉氏变换: (RCs 1)Y (s) X (s)
H(s) Y(s) 1 1
X (s) 1 RCs 1 s
H ( j ) 1 RC 时间常数 1 j
第4/28页
2013年10月
例:液柱温度计。
H ( j ) 1
温度计的输入信号就是被测温度—x(t)
0.11
1
10 1
一阶系统的Bode图
第13/28页
2013年10月
时间常数决定了一阶系统适用的频率范围,在 =1/
处,A()=0.707 (-3dB),相角滞后 45。此时的常称为系
统的截止(转折)频率。
一阶系统的幅值误差:
A( )
A0
A0
100%
对数相频特性: ( ) arctan
其Bode图见下页。
第10/28页
2013年10月
20
L()(dB) 0
-20
-20dB/dec
-40 0.11
音频放大器简介
音频放大器简介功率放大器(简称功放)的作用是给音响放大器的负载R L(扬声器)提供一定的输出功率,当负载一定时,输出功率尽可能大,输出信号的非线性失真尽可能小,效率才会高。
音频放大器最早是由电子管放大器发展而来,为了满足需求,不断地加以改进。
效率越来越高,主要应用在TV、音响、笔记本电脑、PDA等便携式电子设备中。
音频功放的分类A类放大器(也叫甲类放大器)特点:工作点Q设定在负载线的中心点附近,晶体管在输入信号的整个周期内均可导通。
如图1可单管工作,也可以推挽工作。
失真度小,信号越小传真度越高。
工作效率较低。
图 1B类放大器(也称乙类放大器)特点:静态点在(VCC,0)处,即在截止区,没有信号输入时,输出端几乎不消耗功率,在Vi 的正半周期内,Q1导通且Q2截止,所以,形成图2的输出端正半周正弦波;同理,当Vi为负半周时,Q1截止而Q2导通,结果形成输出端负半周正弦波,如图2虚线部分所示。
B类放大器在两管推挽工作时,效率最高,可达到78%。
因为放大器有一段时间工作在非线性区域内,会产生较大的交越失真。
图 2图 3 B类双端推挽放大器AB类放大器(甲乙类放大器)晶体管导通时间稍大于半周期,使用两管推挽工作,可以避免交越失真。
交替失真较大,可以抵消偶次谐波失真。
效率较高,晶体管功耗较小。
AB类放大器是为解决B类放大器在信号大小在-0.6V<Vi<0.6V之间时,Q1、Q2皆无法导通所引起的,因此,如果我们在Q1及Q2的VBE之间加上两个0.6V的电池,使输入信号在±0.6V之间大小时,Q1、Q2也可以导通(彷佛一个A类放大器有加上VBB偏压一般),以降低失真,图 4 AB类放大器D类放大器(数字音频功率放大器)将输入音频信号或PCM数字信息变换成PWM(脉冲宽带调制)或PDW(脉冲密度调制)的脉冲信号,然后用脉冲信号去控制大功率开关器件通/断音频功率放大器,也称开关放大器。
D类放大器有输入信号处理电路、开光信号形成电路、大功率开关电路(半桥或者全桥)、和低通滤波器(LC)等组成。
适用于全差分运算放大器的两级共模反馈结构
时单位增益带宽为 1. 163 GH z。
关键词: 运算放大器; 连续时间共模反馈; 开关电容共模反馈
中图分类号: T N432
文献标识码 : A
文章编号: 1004- 3365( 2011) 02- 0172- 04
T w o- Stage C ommon-M ode Feedback Structures for Fully Different ial O perat ional A mplifier
相, 并且 3 应滞后于 2; CC1 和 CC2 为感应 输出电 平电容, CS1 和 CS2 为用 作电荷转移的开关电容, 通 常, CC1= CC2 , CS1= CS2 。当 2 闭合、 1 断开时, 根据 电荷重分配原理[ 9] , 电路总电荷为:
Q1 = V cm, ref - V bias
Key words: Operatio na l amplif ier; Co nt inuo us- time CM F B; SC- CM FB EEACC: 2570D
1 引言
随着模拟集成电路技术的发展, 高速、高精度运 算放大器得到广泛应用。全差分运算放大器在输出 摆幅、输入动态范围等方面, 较单端输出运放有很大 优势, 成为应用很广的电路单元。但全差分运放存 在输出共模电平不稳定的问题, 需要设计共模反馈 电路来保证运放正常工作[ 1] 。本文针对两级全差分 运算放大器输入级和输出级不同的性能要求, 设计
致整个运放单位增益带宽减小。相对于开关电容共
模反馈, 连续时间共模反馈不会引入额外的负载, 从
而不会增大输入级的功耗。因此, 输入级采用连续 时间共模反馈[ 7] , 电路结构如图 2( a) 所示。共模反
馈电路主要处理共模信号, 图 2( b) 所示为图 2( a) 的 共模信号等效电路, 其中, V out , cm 是 V out+ 、V out- 输出共
多级放大器增益与带宽的计算
【
). 2 ]
( 6 )
设 为 和 ,其 频率 响应 曲线如 图 3所示 。
4 1 上 限频 率 的计算 。 . 利 用式 ( ) 1 对单 级放 大分别 有 :
 ̄
其 中 , 是 第 n级放 大器 的上 限频 率 。 级放大 器下 限频率 的计算 表达 式为 : ຫໍສະໝຸດ 2g 0 I 1惫
则总 增益表 达式 为 :
川
怎;
)× (
卜
( v ( =( 价 I 2
卜 一
) ;
{
H2
图 2 单 级放大器频率响应 曲线 图
设l
I :
,则
[ )[ )= … … 2 ] ]
式 () 4 即可算 出多级 放大 的下 限频率 。
( 4 )
由第 1 和第 2级 的下 限频 率 和 ,根 据 级
所 以 ,2级 放大器 的中频增 益 :A =A 。 A : × ; 带宽 :BW= - 。 A
图 3 多级放大器频率响应 曲线 图
4 3 n级 放大 器 的增 益 与带宽 。 .
n级 ( ≥2 放 大器增 益 和带宽 的计算 与 2级 放 n )
图 2、图 3中单 级放 大器 的中频增 益 为 A , ^
大器 的计 算 同理 。下 面 给 出多 级 放 大 的增 益 和
带宽 的通 用计算公 式 。 2 /级放 大器 总增益 表达式 为 :
和 分 别是 上 限截 止 频 率 和 下 限截 止 频 率 ,放 大
器 的带宽 :B = - 。 W A
术术 球
% / 因 为 /
串 : l =木
宰 冰 木 :/ l =
小信号放大器性能分析与仿真
实验七 小信号放大器性能分析与仿真一、实验名称:小信号放大器性能分析与仿真 二、实验目的:1、仿真分析各种小信号放大器的结构,参数及特性,如电压增益、输入阻抗、输出阻抗、频率响应等等。
2、掌握实验中的小信号放大器的等效电路及其工作原理。
三、实验原理:小信号放大器是电子线路的重要组成部分之一,由于它工作在晶体管的线性区域之内,因此又称为线性放大器。
晶体管存在等效电路,常见的三极管等效电路有:低频h 参数、共基极T 型高频等效电路、混合π型高频等效电路。
共发射极h 参数的等效电路:适用于对低频放大器进行分析。
共基极T 型高频等效电路:适用于分析共基极高频放大电路,工作频率可以高达100MHz 以上。
混合π型高频等效电路:适应于分析共射极高频放大电路,在较宽的频率范围之内,等效电路的参数与工作频率无关。
四、实验内容:1、晶体三极管的等效电路常见的晶体三极管等效电路有:低频h 参数、共基极T 型高频等效电路、混合型高频等效电路,它们经常用于分析各种小信号晶体管放大器的特性。
共发射极h 参数的等效电路如图所示,它适用于对低频放大器进行分析。
另外,还存在着一种简化的h 参数等效电路,其中忽略晶体管内部的电压反馈系数h 。
共发射极的h 参数与各电压电流的关系为⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎥⎦⎤⎢⎣⎡c b oe fe re iec b v i h h h h i v共基极T 型高频等效电路如下左图所示,它适用于对共基极高频放大电路进行分析,工作频率可高达100MHz 以上。
混合π型高频等效电路如下图右所示,它适用于分析共发射极高频放大电路。
在较宽的频率范围内,等效电路的参数与工作频率无关。
另外还存在着简化的混合型高频等效电路,其中rb'e 和rce 处于开态。
2、共发射极放大电路共发射极放大电路是一种使用广泛的电路,其电压和电流增益都比较高。
自定义M 函数amplif.m 来仿真共发射极放大电路,使用它计算放大器的直流参数和交流参数(频率在1000HZ 左右的中间频率)。
FU-05B FM无线调频广播发射机使用说明书
功率 频率范围
0.2W 87~108MHz
0.5W 87~108MHz
1W 76~108MHz
1W/7W 76~108MHz
15W 87~108MHz
15W 87~108MHz
10W 70~90MHz
15W 87~108MHz
15W 75~85MHz
15W 87~108MHz
15W 87~108MHz
本机操作简单,接线容易。前面板的发射频率显示采用 LCD 显示屏,步进为 100Khz, 通过其下方的“+”及“-”两个轻触开关来调节频率的上调和下调,快速、直观。“Audio” 为标准的 3.5mm 立体声输入插座,可以容易地连接至大多数家用立体声音频播放设备。背 板上的“DC12V”为 6.5mm 的电源输入插座,通过外接的 12V/1.5A(电流余量可选用更大 些的)电源适配器输入(插座内心为正极),电源适配器建议使用开关电源,如笔记本电脑和 液晶显示器等外接开关电源适配器,接头端最好是带磁环滤波的,这样可以大大降低电源对 发射机的干扰,有条件的请使用 12V 的电瓶对发射机进行供电。
300W 调频发射机
15公里~20公里
1KW 调频发射机
20公里~30公里
3KW 调频发射机
30公里~40公里
5KW 调频发射机
40公里~50公里
10KW 调频发射机
50公里~90公里
模拟电视发射机 50W 5公里~10公里
模拟电视发射机 100W 8公里~15公里
模拟电视发射机 300W 10公里~20公里
100W
FU518A-300W
300W
FU518A-500W
500W
FU518A-1000W
频谱分析仪的使用方法
频谱分析仪的使用方法13MHz信号。
一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定13MHz 电路信号的有无,以及信号的频率是否准确,但却无法用频率计判断信号的幅度是否正常。
然而,使用频谱分析仪可迎刃而解,因为频谱分析仪既可检查信号的有无,又可判断信号的频率是否准确,还可以判断信号的幅度是否正常。
同时它还可以判断信号,特别是VCO信号是否纯净。
可见频谱分析仪在手机维修过程中是十分重要的。
另外,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难测到射频电路中的信号,对于这一点,应用频谱分析仪不难做到。
一、使用前须知绍。
1.分贝分分贝数分贝数例如:A3dB,2例如,40mw,则50101AT5010比相差示不稳定,甚至测不出来。
这主要足频率计灵敏度问题,即信号低于20mv频率计就无能为力了,如用示波器测量时,信号5%失真示波器看不出来,在频谱仪上万分之一的失真都能看出来。
但需注意的是,频谱仪测量的是高频信号,其高灵敏度也就决定了,要注意被测信号的幅度范围,以免损坏高频头,在2.24uv-1V之间,超过其范围应另加相应的衰减器。
AT5010频谱分析仪频率范围在0.15~1000MHz(1G),其系列还有3G、8G、12G等产品。
AT5010频谱分析仪可同时测量多种(理论上是无数个)频率及幅度,Y轴表示幅度,X轴表示频率,因此能直观的对信号的组成进行频率幅度和信号比较,这种多对比件的测量,示波器和频率计是无法完成的。
2.性能指标(1)频率频率范围:0.15—1050MHz中心频率显示精度:士lOOkHz频率显示分辨率:lOOkHz扫频宽度:100kHz/格—100MHz/格中频带宽(一3dB):400kHz和20kHz扫描速度:43Hz(2)幅度幅度范围:一100~+13dBm屏幕显示范围:80dBm(10dB/格)参考电平:一27-13dBm(每级10dB)(3)插座:3.安泰安泰(1)(2)(3)(4)????????????解决方案:???采用中频替代法???输入衰减器不宜放在0dB的位置???频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。
扬声器的性能及测试方法
00
450
900
1350
2250
2700
3150
低频典型图形
00
450
900
1350
2250
2700
3150
高频典型图形
2)指向性频响曲线 特性解释:在偏离参数轴不同角度处测得的一组曲线。
(Hz)
SPL (dB)
f
3)辐射角 特性解释:在包含参数轴的平面内,相对于参数轴测得的角度在此角度上和规定的距离处,测得的声压级比在参数轴上测得的声压级低10dB。
2)共振频率 特性解释: a:在扬声器单元的阻抗模值随频率递增变化的曲线上,出现某一个阻抗极大值时的频率。 b:闭箱扬声器系统(包括分频器)的阻抗模值随频率递增变化的曲线上,出现第一个极大值时的频率。
f0
Z
a:
Re
f
f0
Z
f
b:
c:倒相或无源辐射扬声器系统(包括分频器)的阻抗模值随频率递增变化的曲线上,某一个主要阻抗极大值后的某一个极小值时的频率。
纸盆扬声器的典型阻抗曲线
f0
测量点
Z
Ω
Re
f
号筒扬声器典型阻抗曲线
f0
Z
Ω
fHz
测量点
总品质因数Qt 特性解释:在共振频率点的慢性抗(弹性抗)部分与电阻的比值即: 或 (式中m为扬声器振动系统的等效质量,c为扬声器振动系统的等效顺性) 注1:上述定义的总品质因数仅适用于电动式扬声器驱动单元及闭箱系统。 注2:Qt、c和共振频率f0 一起足以确定扬声器的低频特性。
注:⑤根据多年来了解的的实际,扬声器纯音检听条件,主要由客户来规定,由于外行一般越严越好,一般是输入全功率或倍额定功率,全频带扫频,不允许使用声负载。
模拟电子技术习题答案
模拟电子技术习题答案电工电子教学部2012.2第一章 绪论一、填空题:1. 自然界的各种物理量必须首先经过 传感器 将非电量转换为电量,即 电信号 。
2. 信号在频域中表示的图形或曲线称为信号的 频谱 。
3. 通过傅立叶变换可以实现信号从 时域 到频域的变换。
4. 各种信号各频率分量的 振幅 随角频率变化的分布,称为该信号的幅度频谱。
5. 各种信号各频率分量的 相位 随角频率变化的分布,称为该信号的相位频谱。
6. 周期信号的频谱都由 直流分量 、基波分量 以及 无穷多项高次谐波分量 组成。
7. 在时间上和幅值上均是连续的信号 称为模拟信号。
8. 在时间上和幅值上均是离散的信号 称为数字信号。
9. 放大电路分为 电压放大电路 、电流放大电路、互阻放大电路 以及 互导放大电路 四类。
10. 输入电阻 、输出电阻 、增益 、 频率响应 和 非线性失真 等主要性能指标是衡量放大电路的标准。
11. 放大电路的增益实际上反映了 电路在输入信号控制下,将供电电源能量转换为信号能量 的能力。
12. 放大电路的电压增益和电流增益在工程上常用“分贝”表示,其表达式分别是 dB lg 20v A =电压增益 、dB lg 20i A =电流增益 。
13. 放大电路的频率响应指的是,在输入正弦信号情况下,输出随 输入信号频率连续变化 的稳态响应。
14. 幅频响应是指 电压增益的模与角频率 之间的关系 。
15. 相频响应是指 放大电路输出与输入正弦电压信号的相位差与角频率 之间的关系 。
二、某放大电路输入信号为10pA 时,输出为500mV ,它的增益是多少?属于哪一类放大电路? 解: Ω105A10V 50pA 10mV 5001011i o r ⨯====-.i v A 属于互阻放大电路 三、某电唱机拾音头内阻为1M Ω,输出电压为1V (有效值),如果直接将它与10Ω扬声器连接,扬声器上的电压为多少?如果在拾音头与扬声器之间接入一个放大电路,它的输入电阻R i =1M Ω,输出电阻R o =10Ω,电压增益为1,试求这时扬声器上的电压。
音频信号处理技术
输入电平
输出电平
K=1无压缩
K<1压缩
K>1扩张
当压限器的压缩比超过10:1,就可看作限幅器。
限幅器特点:
大多数限幅器都有10∶1或20∶1的比率,有的比率甚至可高达100∶1。
大都用在录音系统,以避免信号的瞬间峰值达到的满振幅
4.3 电子分频器
4.3.1 电子分频器的功能 将中高音频和低音频进行分离放大和传输,用不同的功率放大器分别带动纯低音和中高音扬声器系统,增强声音的清晰度、分离度和层次感,增加音色表现力。
如果在5kHz左右提升4dB,则会使混合声的能量好像增加了3dB。
(5)4~4kHz之间:
提高音质、改善音色
(6)4~14kHz频段:
声音的明亮度、宏亮度和清晰度 提升过量,会使语言产生齿音、s音,使声音产生“毛刺”。
(7) 提升14kHz以上频段:
容易出现声反馈而产生啸叫。
提高音质、改善音色
选择各频率点要有针对性和目的性;
基本原理: 多频段均衡器是由许多个中心频率不同的选频电路组成的,对相应频率点的信号电平既可以提升也可以衰减,即幅度可调。
多频段图示均衡器的基本原理
什么是图示均衡器?
由于多频段均衡器普遍都使用推拉式电位器作为每个中心频率的提升和衰减调节器,推键排成位置正好组成与均衡器的频率响应相对应的图形,称为图示均衡器。
04
提高音质、改善音色
提高音质、改善音色
(3)250Hz~2kHz: 包含大多数乐器的低次谐波, 提升过高,会导致音乐像在电话中听到的那种音质,失掉或掩盖了富有特色的高频泛音。 提升500Hz~1kHz频段时,会使乐器的声音变成喇叭似的声音; 提升1~2kHz频段时,则会出现像铁皮发出的声音。这段频率输出过量时,还会造成人的听觉疲劳。
放大器的频率特性
3.2.2 频率响应分析 1.中频区频率响应的分析
+ Rs
+ Ui RB Us
--
Ri
Ib
hfeIb hie
+
RC
RL
Uo
-
图3─13 中频区等效电路
由图不难求出中频区的电压放大倍数:
Ausm
Uo Us
Uo Ui
Ui Us
Ri Rs Ri
hfeRL hie
Ri RB //hie RB1//RB2 //Rie
|Aus | / dB
2 3 .7 5 20
2 0 d B / 1 0倍 频 程 10
0
4 2 .9
1
1 0 1 02 1 03 1 04 1 05
(a ) °
- 2 0 d B / 1倍0 频 程
1 . 6 1 ×1 06 1 06 1 07
f / Hz
90
45
0 4.29 42.9
429
1 0 1 02 1 03
(3─14b) (3─14c) (3─14d)
对于正弦输入信号,令s=jω,得
式中
Aush (
j
)
1
A usm j
h
h
[ ( R s
1 rb b ) // rb e ]C i
(3─15) (3─16)
| Aush | / dB
°
23.75 0.01 0.1
1.61 1 10 102 f/ MHz
(b)混合π型等效电路
c rce
e
1.
假设某网络如图3─10(a)所示。节点0为参考节点, 节点1为输入节点,节点2为输出节点。在正弦稳态工作 时,U1,U2分别表示节点1,2的电压,在输入节点和输出节 点之间接有阻抗Z。
生物医学电子学实验课程设计
图1基于lm324的生物电位放大器,R1=R2=R5=R6=10KΩ,R3=R4=24KΩ专项资助。
Science&Technology Vision科技视界19Science &Technology Vision科技视界(上接第8页)科研秘书作为重点实验室科研团队中非常重要的一部分,其综合素质和专业素养对重点实验室的科研工作的发展起着至关重要的作用。
科研秘书应不断学习新的知识,提高专业素养和业务水平,坚持培养自己的创新能力和敬业精神,为重点实验室的长足发展做出自己的贡献。
【参考文献】号。
图2生物电位放大器的功能仿真图(实线表示差模输入信号,虚线表示放大了约10倍的输出信号,共模输入信号在输出信号中被完全抑制)c)对所设计的生物电位放大器进行仿真,测量其性能,频率范围设定在0.1Hz-5MHz 之间:图3差模增益幅频响应曲线(纵坐标为差模增益(dB),横坐标为频率(Hz))对图1的生物电位放大器进行仿真,测量其差模增益频率响应,如图3所示。
图中从上到下的短划线、虚线、点划线和实线分别代表差模增益约为1000倍、100倍、10倍和1倍时的幅频响应。
由图3可见,放大倍数越小时的幅频响应截止频率约高:差模增益约1000倍时,幅频响应在1kHz 左右就开始截止;差模增益约100倍时,幅频响应在10kHz 左右开始截止;差模增益约10倍时,幅频响应在100kHz 左右开始截止;差模增益约1倍时,幅频响应在1MHz 左右开始截止。
2)生物电位放大器的实践实验动手实现所设计的生物电位放大器。
使用的器材包括:面包板、lm324、10KΩ电阻、24KΩ电阻、5.6KΩ电阻、470Ω电阻、47Ω电阻和图4实践实验所得的差模增益幅频响应曲线3)实验分析相比于实际实现的生物电位放大器,仿真实验而得的结果具有更好、更理想的特点。
其原因在于:仿真时避免了器件差异造成的影响,需要匹配的电阻和运放可以做到完全匹配,同时也避免了人为测量失误造成的影响,因此可以排除随机误差。
mh05b说明书
mh05b说明书
该机采用”LG”PLC控制,选购电器组件为世界著名产品,有XX“OMRON”、X X“MCN”、X X“TE”以及光电开关控制等电器。
机械设计引用XX技术,设计合理,动作协调,可靠性高,具有手动、自动、连续三种功能,并且使用方便,速度快,能适合高速度生产线流水作业,铝合金支架,免加油的保养。
该机应用范围广,适用于化纤行业、烟叶复烤企业、制药行业、出版行业、制冷空调行业、家电行业、陶瓷行业、火工行业等。
工作站立位置说明工作时,操作人员站立于机器正前方距离机器约10cmm远处(以能自如地操作打包物体和操作控制面板为宜)。
使用机器的安全注意事项
1、请确认机器所使用的电源,勿插错电源。
本机采用三相四线制,花线为接地零线,作漏电保护。
2、操作时请勿将头手穿过带子的跑道。
3、请勿用手直接触摸加热片。
4、勿用水冲洗机器,工作场所若是潮湿的情况,操作人员请勿赤脚工作。
5、勿随意更换机器上的零件。
6、机器不使用时请将储带仓内的带子卷回带盘,以免下次使用时变形。
7、输带滚轮表面请勿粘油。
装配式混凝土结构钻芯法检测推定系数阵列超声法钢筋套筒灌浆连接质量钻孔内窥法X射线成像法
附录A直径50mm芯样钻芯法检测混凝土抗压强度A.0.1对薄壁或小尺寸构件的混凝土抗压强度,可采用钻取直径50mm芯样进行检测,并应符合下列规定:1粗骨料的粒径不宜大于20mm,且不应大于25mm;2混凝土芯样试件直径范围应在45mm~55mm之间,且不应小于粗骨料最大粒径2倍;3混凝土芯样试件高径比宜为1:1,实际高径比应控制在0.95〜1.05之间;4混凝土设计强度等级宜在C30〜C50之间。
A.0.2钻取直径50mm芯样检测混凝土抗压强度时,除应符合现行行业标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGvr384的有关规定外,尚应符合下列规定:1芯样钻取时,钻芯机应平稳运行,应避免芯样缩颈,当钻透构件取样时,应有防止芯样坠落的措施;2芯样不应有裂缝或其他缺陷,试件内不应含有钢筋;3混凝土芯样试件的端面可采用磨平处理,也可采用硫磺胶泥补平处理,补平层厚度不宜大于2mmoA.0.3芯样试件混凝土抗压强度换算值可按下式计算:式中:Λu.cor——芯样试件混凝土抗压强度换算值(MPa),应精确至O.IMPa;F——混凝土芯样试件抗压强度试验的破坏荷载值(N);cA——混凝土芯样试件抗压截面面积(mm?);cA——芯样试件混凝土抗压强度换算系数,可取UOoA.0.4当钻取直径50mm芯样检测混凝土强度时,宜按检测批推定抗压强度,并应符合下列规定:1检测批的芯样数量不宜少于21个,且不应少于15个;2检测批的混凝土抗压强度推定值应计算推定区间,推定区间的上限值和下限值应按下列公式计算:Zu.C1=Zu.cor,mΛYe(A.0.4-1)*ΛJU ,C 2-∙Λru,cor,m -z*SCU t COr(A.0.4-4)式中:Λu ,e ∣——混凝土抗压强度推定上限值(MPa ),应精确至O.IMPa ;Λu1e2 ---混凝土抗压强度推定下限值(MPa ),应精确至0.1MPa ; Λ1.cor ,m ——芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值(MPa ),应精确至 O.IMPa ;S ———芯样试件混凝土抗压强度换算值的标准差(MPa ),应精确至 O.OIMPa ;Λu ,cow ∙——第i 个芯样试件混凝土抗压强度换算值(MPa ),应精确至 O.IMPa ;I 、k 2——推定系数,可按本标准附录BO1条的规定取值; n ——芯样数量。
心电图机的主要参数
四、心电图机的主要性能参数心电图机所记录的心电图,必须将心电电流的变化不失真地放大出来以供医务人员诊断心脏机能的好坏。
心电图机的性能如有失常,会引起临床诊断中的差错。
鉴别心电图机性能的好坏,常以其技术指标来表示.熟悉技术指标,并理解其内涵,对设计、使用、调整、维修心电图机是很必要的.下面简单介绍心电图机主要技术指标的意义和检测方法.1 .输入电阻心电图机的输入电阻即为前置放大器的输入电阻,一般要求大于2MΩ。
输入电阻愈大,因电极接触电阻不同而引起的波形失真越小,共模抑制比就越高.2 .灵敏度心电图机的灵敏度是指输入1mV 电压时描笔偏转的幅度,通常用mm / mV 表示,它反映了整机放大器放大倍数的大小。
一般将心电图机的灵敏度分为三挡( 5mm/mV 、10mm / mV 、20mm/ mV ) ,且分挡可调。
心电图机的标准灵敏度为10mm/mV ,规定标准灵敏度的目的是便于对各种心电图进行比较。
在有的导联出现R 波特别高或S 波特别深时,也可以采用5mm / mV 灵敏度挡位。
有的心电波电压比较微弱,也可采用比标准灵敏度更高的灵敏度如20mm / mV ,以方便对心电图波形的诊断。
为了能迅速准确地选择灵敏度,在仪器面板上装有灵敏度选择开关。
为了使机器的灵敏度能够连续可调,在机器面板上还设有增益调节电位器。
判断心电图机的灵敏度是否正常,检测方法为:将导联选择开关置于“Test ”位(有的标注“1 mV , ’),灵敏度选择开关置于“1 ”挡(10mm / mV ),工作开关置于“观察”位,利用本机内的1 mV 标准信号,不断地打出矩形波,在走纸过程中,记录下矩形波的幅度.调节增益电位器,使描记幅度正好为10mm。
改变灵敏度选择开关的位置,给出1 mV 标准信号时,应能得到成比例变化的矩形波信号。
3 .噪声和漂移噪声指的是心电图机内部元器件工作时,由于电子热运动等产生的噪声,不是因使用不当、外来干扰形成的噪声.这种噪声使心电图机在没有输入信号时仍有微小杂乱波输出。
不同传声器拾取男女语声的频率响应对比分析
文章编号:1002-8684(201107-0022-05不同传声器拾取男女语声的频率响应对比分析李昱瑛(新华通讯社音视频新闻编辑部,北京100803【摘要】通过阐述不同类型常用传声器的性能特点,采用实验的方式,分析男女语声的频谱结构。
实验中,使用插件来记录各传声器对于男女语声的频率响应,将得到的数据绘制成频谱图,以此来比较不同传声原理及振膜尺寸的传声器在拾取男女语声后的重放频响。
同时,与汉语普通话的平均频谱及元音的共振峰频谱图进行比较,对四类传声器在男女语声的重放音质上做了分析,得出最后结论。
【关键词】传声器;男女语声;频率响应特性;均衡器【中图分类号】TB52+6;TN641【文献标识码】AAnalysis of Comparison over the Frequency Responses to Male and Female Voices Using Different Kinds of MicrophoneLI Yuying(Audio and Video News Editorial Departments,Xinhua NewsAgency,Beijing100803,China【Abstract】Based on the description of features of various commonly used microphones,via the method of experiment,the spectral structure of male and female voices are dedicated to analyze.During the experiment, plugins are used to record the respective frequency responses of different microphones to male and female voices and the result data is put into a spectrum in order to compare the replay frequency responses after picking up male and female voices by the microphones that have a variety of sound propagation principles and diaphragm sizes.Meanwhile,it is compared with the average spectrum of Chinese mandarin and resonance peak spectrumof vowel.Thus the playback sound quality of four types of microphones used in recording male and female voiceis analyzed,and the final conclusion is given.【Key words】microphone;male and female voice;frequency responsefeature;equalizer·论文·1引言在演播室进行人声语音录制时,对于传声器的选用,往往只是依赖于说明书或音响师们多年的经验,这些对于传声器的选取当然是起着重要作用的。
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& Us
+ -
& Ib rbb'
rb'e RB RE
Cb'c Cb'e CE
& Ic
C2
& Ui
& gmUb′e
RC RL
& Uo
C1 、 C2 、 CE视为短路, Cb'e 、 Cb'c视为开路 视为短路,
Ri = RB //( rbb′ + rb′e )
& & Uo = − gmUb′e R′ L
R's
R'L Ci
+
&′ Us
+ -
& Ub′e
& gmUb′e R′ L
CL
& Uo
5b-11
R's
R'L Ci
+
&′ Us
+ -
& Ub′e
& gmUb′e R′ L
CL
& Uo
& Ub′e =
rb′e 1 & ⋅ Us ′ 1 + jωRsCi Rs + rb′b + rb′e
1 jωCL R′ + 1 jωCL L
& Ub′e
RB rb'e Cb'e
& gmUb′e
& Uo
5b-5
& & & ′ gmUb′e RL U2 Uo &= K = =− = − gm R′ L & & & U1 Ub′e Ub′e
1 Z= jωCb′c
1 1 1 1 1 = = Z1 = Z= & 1 + gm R′ jωCb′c jω(1 + gm R′ )Cb′c jωCM 1 1− K L L
ω
-180o 18
-40dB/十倍频程 十倍频程
Aus ( jω) =
AuIs ω ω 1+ ω ⋅ 1+ω H1 H2
2 2
5b-14
在二阶低通系统中,如果一个极点远离另一个极点, 在二阶低通系统中,如果一个极点远离另一个极点,那 么频率低的极点对整体的频率响应起决定作用, 么频率低的极点对整体的频率响应起决定作用,称之为主极 点。例如,若ωH2 >> ωH1 ,则电路的上限频率近似等于主极 例如, 点频率f 点频率 H1
密勒定理
& I1 & U1
Z
& I2 & U2
& I1 & U 1 Z1
& I2
& U2 & K= & U
1
& U2 & K= & U1
Z2
& U2
1 Z1 = Z & 1− K
& Ib rbb'
Rs
& Us
+ -
& K Z2 = Z & −1 K
Cb'c
& Ic
1 Z= jωCb′c
RC RL
& Ui
ωH ≈
1 1
ω
2 H1
+
1
2 ωH 2
5b-15
Ci = Cb′e + CM1
CM2很小,可以忽略 很小, R'L= RL // RC RB>> RS
5b-7
R's
R's= rb'e //( rb'b +Rs )
& gmUb′e R'L
&′ Us
+ -
& Ub′e
Ci
& ′ Uo Us =
rb′e Us Rs + rbb′ + rb′e
& Ub′e
Ri = rbb′ + rb′e R
B >>rbb′ +rb′e
rb′b + rb′e − gm R′ rb′e L = ⋅ rb′b + rb′e + Rs rb′b + rb′e − gmrb′e R′ L = rb′b + rb′e + Rs ′ − β0 RL = rbe + Rs
gmrb′e = β0
CM1 = (1 + gm R′ )Cb′c L
& K Z2 = Z & K −1
1 =Z= jωCb′c & K >>1
CM 2 = Cb′c
5b-6
& Ib rbb -
& Ic
& gmUb′e
& Ui
& Ub′e
RB rb'e Cbi'e CM1 C
& Uo
RC R'L RL
CM2
2
20lg AuIs
-20dB/十倍频程 十倍频程
0.1fH
fH
10fH
f
ϕ( jω)
f ϕ( jω) = − arctan( ) fH
0 -45o -90o -45o/十倍频程 十倍频程
f
5b-10
负载电容和分布电容的影响
R's
&′ Us
+ -
& Ub′e
Ci
& gmUb′e R'L
CL
& Uo
1 1 jωCi &′ &′ = Us Us = 1 ′ 1 + jωRsCi ′ Rs + jωCi
rb′e 1 & Us = ⋅ ′ 1 + jωRsCi Rs + rb′b + rb′e
5b-8
1 L & = −g R′ U ′ = − gmrb′e R′ ⋅ & & Uo Us m L be ′ Rs + rb′b + rb′e 1 + jωRsCi 1 & = AuIs ⋅ Us ′ 1 + jωRsCi
& & Uo = − gm R′ Ub′e L
− gm R′ rb′e 1 1 jωCL L & = ⋅ ⋅ ⋅Us ′ 1 + jωRsCi Rs + rbb′ + rb′e R′ + 1 jωCL L
5b-12
& Uo =
AuIs & Us ′ (1 + jωRsCi )(1 + jωR′ CL ) L
& AuIs Uo = Aus ( jω) = & ′ Us (1 + jωRsCi )(1 + jωR′ CL ) L
1 令ωH1 = ′ RsCi 1 ωH2 = R′ CL L
AuIs Aus ( jω) = ω ω 1 + j 1 + j ωH1 ωH 2
5b-3
二、 高频区
C1 Rs
& Us
+ -
& Ib rbb'
&r ′ Ubbe'e RB RB rb'e
RE
Cb'c Cb'e Cb'e CE
& Ic
C2
& Ui & Ui
& gmUb′e
RC RL RC RL
& Uo
C1 、 C2 、 CE视为短路,Cb'e 、 Cb'c保留 视为短路,
5b-4
& Ub′e =
rb′e & Ui rbb′ + rb′e
5b-2
R′ =RC // RL L
gm R′ rb′e & L & Ui Uo = − rbb′ + rb′e
& ′ Uo gm RLrb′e AuI = & = − r +r Ui bb′ b′e
Ri & AuIs = AuI Ri + Rs
& AuIs AuIs Uo AuIs = = = Aus ( jω) = f & ′ Us 1 + jωRsCi 1 + j ω 1+ j fH ωH
1 令ωH = ′ RsCi
ωH 1 fH = = ′ 2π 2πRsCi
5b-9
|A(jω)|
dB
Aus ( jω) =
AuIs f 1+ f H
5b-13
ω ω ϕ( jω) = −arctan( ) − arctan( ) ωH 1 ωH 2
|A(jω)| dB
ϕ( jω)
20lg AuIs
-20dB/十倍频程 十倍频程 -90o 0 -45o
0.1ωH1 ωH1 ωH2 ω
-45o/十倍频程 十倍频程 -90o/十倍频程 十倍频程
0.1ωH1 ωH1 ωH2
5.2.3 共射放大器的频率响应
C1 Rs
& Us
+ -
RB1 RC
C2 RL
& Uo
& Ui
RB2 RE
CE
RB = RB1 // RB2 C1 Rs
& Us
+ -
& Ib rbb'
rb'e RB RE