• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Ինչպիսի են լայն շերտի բազմացուցչի գործողության սկզբունքները

Encyclopedia
Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

Հիմնական գաղափար


Լայն շերտի լուսաբավական է էլեկտրոնային շղթա, որը կարող է լայն հաճախականության տիրույթում լուսաբավականեցնել ազդանշանները: Ի տարբերություն քիչ շերտի լուսաբավականների, լայն շերտի լուսաբավականների լուսաբավականումը մնում է համապատասխանաբար կայուն լայն հաճախականության տիրույթում:


Աշխատանքի սկզբունք


Տրանզիստորների ընտրությունը և հատկությունների օգտագործումը


Լայն շերտի լուսաբավականները ընդհանրապես օգտագործում են բարձր հաճախականության հատկություններով տրանզիստորներ (օրինակ՝ բարձր հաճախականության բիպոլար տրանզիստորներ կամ դաշտային էֆեկտի տրանզիստորներ) որպես լուսաբավականման էլեմենտներ: Օրինակ, դաշտային էֆեկտի տրանզիստորը (FET) ունի բարձր մուտքային իմպեդանսի հատկություն, որը թույլ է տալիս լայն շերտի լուսաբավական շղթայում կրճատել նախորդ շղթայի բեռի ազդեցությունը և ավելի լավ ընդունել և լուսաբավականեցնել մուտքային ազդանշանը: Բարձր հաճախականություններում տրանզիստորների որոշ հատկությունները (օրինակ՝ էլեկտրոդային էլեկտրական տարածություն, կոտորակման հաճախականություն և այլն) կարող են ազդել լուսաբավականման հանրահաշիվը: Լայն շերտի լուսաբավականների համար ընտրվում են ավելի բարձր կոտորակման հաճախականությամբ տրանզիստորներ, և էլեկտրոդային էլեկտրական տարածության և այլ գործոնների անհարմար ազդեցությունները կրճատվում են համառոտ շղթայի պատրաստումով:


Շղթայի կառուցվածքը և հաճախականության կոմպենսացիան


Ընդհանուր էմիտտեր-ընդհանուր հիմք (CE-CB) կամ ընդհանուր աղբյուր-ընդհանուր դաշտ (CS-CG) կառուցվածք


Լայն շերտի լուսաբավականներում հաճախ օգտագործվում են ընդհանուր էմիտտեր - ընդհանուր հիմք (բիպոլար տրանզիստորների համար) կամ ընդհանուր աղբյուր - ընդհանուր դաշտ (դաշտային էֆեկտի տրանզիստորների համար) կասկածային կառուցվածքները: Ընդհանուր էմիտտեր-ընդհանուր հիմք կառուցվածքում ընդհանուր էմիտտերի stadia առաջ է բացում ավելի մեծ լարման լուսաբավականում, իսկ ընդհանուր հիմքի stadia ունի ավելի լավ բարձր հաճախականության հատկություններ (օրինակ՝ ավելի ցածր մուտքային էլեկտրական տարածություն և ավելի բարձր կոտորակման հաճախականություն): Ընդհանուր էմիտտերի stadia-ի ելքային ազդանշանը ուղղակիորեն կապված է ընդհանուր հիմքի stadia-ի մուտքին, և ընդհանուր հիմքի stadia-ի բարձր կոտորակման հաճախականության հատկությունը կարող է ընդլայնել ամբողջ շղթայի լայն շերտը: Այս կառուցվածքը արդյունավետորեն կարող է բարելավել լուսաբավականի բարձր հաճախականության պատասխանատվությունը և ապահովել լուսաբավականումը լայն շերտում:


Հաճախականության կոմպենսացիայի տեխնոլոգիա


Լուսաբավականի լայն շերտը ավելի շարունակ ընդլայնելու համար օգտագործվում է հաճախականության կոմպենսացիայի տեխնոլոգիան: Սովորական մեթոդներից մեկը էլեկտրական տարածության կոմպենսացիան է: Օրինակ, լուսաբավականի միջնակայքային կապում ավելացվում է համապատասխան կոմպենսացիոն կոնդենսատոր: Երբ ազդանշանի հաճախականությունը ավելանում է, կոմպենսացիոն կոնդենսատորի էլեկտրական դիմադրությունը կրճատվում է, որը կարող է առաջացնել լուսաբավականի համար լրացուցիչ ազդանշանի ճանապարհ, այնպես որ բարձր հաճախականության տիրույթում լուսաբավականումը կարող է բարելավվել, և լուսաբավականի լուսաբավականումը լայն հաճախականության տիրույթում դառնալ ավելի կայուն:


Ներքին հետադարձ կիրառումը


Ներքին հետադարձ տեխնոլոգիան լայն շերտի լուսաբավականներում լայնորեն օգտագործվում է: Լուսաբավականի ելքը և մուտքը միջև ներառվում է ներքին հետադարձ ցանցը, որը արդյունավետորեն կարող է բարելավել լուսաբավականի հանրահաշիվը: Ներքին հետադարձը կարող է կրճատել լուսաբավականի լուսաբավականումի զգալիությունը, դարձնելով լուսաբավականումը ավելի կայուն լայն հաճախականության տիրույթում: Օրինակ, երբ մուտքային ազդանշանի հաճախականությունը փոփոխվում է, ներքին հետադարձի շնորհիվ լուսաբավականի ելքը չի փոփոխվում շատ լուսաբավականումով: Ավելին, ներքին հետադարձը կարող է նաև բարելավել լուսաբավականի գծայնությունը, կրճատել 嗓音问题,让我重新来过。 继续翻译: ```html

Ներքին հետադարձ կիրառումը


Ներքին հետադարձ տեխնոլոգիան լայն շերտի լուսաբավականներում լայնորեն օգտագործվում է: Լուսաբավականի ելքը և մուտքը միջև ներառվում է ներքին հետադարձ ցանցը, որը արդյունավետորեն կարող է բարելավել լուսաբավականի հանրահաշիվը: Ներքին հետադարձը կարող է կրճատել լուսաբավականի լուսաբավականումի զգալիությունը, դարձնելով լուսաբավականումը ավելի կայուն լայն հաճախականության տիրույթում: Օրինակ, երբ մուտքային ազդանշանի հաճախականությունը փոփոխվում է, ներքին հետադարձի շնորհիվ լուսաբավականի ելքը չի փոփոխվում շատ լուսաբավականումով: Ավելին, ներքին հետադարձը կարող է նաև բարելավել լուսաբավականի գծայնությունը, կրճատել շումը և դեֆորմացիան, որը շատ կարևոր է լայն շերտի լուսաբավականումում տարբեր հաճախականության և ծավալի ազդանշանների պրոցեսման համար:


```
Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ուղղողների և էլեկտրաէներգետիկ ձեռախոտի վարիացիաների հասկացումը
Ուղղողների և էլեկտրաէներգետիկ ձեռախոտի վարիացիաների հասկացումը
Ուղղուցիչ ձեռնարկների և էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկների միջև տարբերություններըՈւղղուցիչ ձեռնարկները և էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկները երկուսն էլ պատկանում են ձեռնարկների ընտանիքին, սակայն նրանք հիմնականում տարբերվում են կիրառման և ֆունկցիոնալ հատկությունների դիմաց։ Սովորաբար դիմացի շախոնների վրա տեսնվող ձեռնարկները կարող են լինել էլեկտրաէներգիայի ձեռնարկներ, իսկ այն ձեռնարկները, որոնք էլեկտրոլիզայի բաժանների կամ էլեկտրոլիզայի սարքավորումների համար օգտագործվում են գործարաններում, սովորաբար ուղղուցիչ ձե
Echo
10/27/2025
SST ձայնատուփի կորի կորցումների հաշվարկը և պտուհների օպտիմիզացիայի գիդը
SST ձայնատուփի կորի կորցումների հաշվարկը և պտուհների օպտիմիզացիայի գիդը
SST բարձր հաճախականության անկախ վերլուծիչ միջոցի ստորակայան դիզայնը և հաշվարկը Մատերիալի բնութագրերի ազդեցությունը. Ստորակայան մատերիալը ցուցադրում է տարբեր կորուստների վարք տարբեր ջերմունակությունների, հաճախականությունների և մագնիսական հոսքի խտության պայմաններում: Այս բնութագրերը կառուցում են ընդհանուր ստորակայան կորուստների հիմքը և պահանջում են ոչ գծային հատկությունների ճշգրիտ հասկացություն: Ողջույն մագնիսական դաշտի միջազգային ազդեցությունը. Բարձր հաճախականության ողջույն մագնիսական դաշտերը կոի
Dyson
10/27/2025
Քառածոց պինդ վիճակի ձեռքարկի համակարգը. Միկրոգրայդների արդյունավետ ինտեգրման լուծում
Քառածոց պինդ վիճակի ձեռքարկի համակարգը. Միկրոգրայդների արդյունավետ ինտեգրման լուծում
Էլեկտրոնային հզորության օգտագործումը բնական է ավելացնում արդյունաբերության մեջ, սկսած փոքր մասշտաբի կիրառություններից, ինչպես ակկումուլատորների լադերը և LED դիմավորները, վերջացնող մեծ մասշտաբի կիրառություններին, ինչպես ֆոտովոլտային (PV) համակարգերը և էլեկտրական ավտոմեքենաները: Հաճախ, էլեկտրական համակարգը բաղկացած է երեք մասից. էլեկտրակայաններ, փոխանցման համակարգեր և բաշխման համակարգեր: Սովորաբար 50/60-Հց ձգողականները օգտագործվում են երկու նպատակների համար. էլեկտրական անկախություն և լարման համապա
Dyson
10/27/2025
Solid-State Transformer vs Traditional Transformer: Իրավիճակները և Կիրառությունները Բացատրված
Solid-State Transformer vs Traditional Transformer: Իրավիճակները և Կիրառությունները Բացատրված
Ապակոնային ձևափոխիչ (SST), որը նաև հայտնի է որպես էլեկտրոնային ձևափոխիչ (PET), դա կաղամբային էլեկտրական սարք է, որը համադրում է էլեկտրոնային էներգիայի ձևափոխման տեխնոլոգիան և էլեկտրամագնիսական ցուցաբերության հիմքով բարձր հաճախականության էներգիայի ձևափոխումը։ Այն ձևափոխում է էլեկտրոնային էներգիան մի շարք էլեկտրական հատկություններից մյուսին։ SST-ները կարող են բարելավել էլեկտրական համակարգի կայունությունը, թույլտրել էլեկտրական էներգիայի հեռացումը և համապատասխանել ինտելեկտական էլեկտրական ցանցի կիրառ
Echo
10/27/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը