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動作周波数の限界値(F):
ショーアンプはさまざまなインデックスの動作周波数の制限を満たしています。 効果的なアンプと動作周波数の制限は定義の動作周波数の制限を超えることがあります。
電力利得(G)
ショーアンプはパワーとパワー入力の比率を出力し、ユニットは一般的に使用される「DB」です。
均一性支出の獲得(ΔG):
ジョブ全体の周波数の限界、アンプゲイン変化する限界の内側に、一定温度に落ちることを指す。 ゲイン均一性は(絵1参照)次型で急行を費やしている。
グラフ1
ΔG=±(Gmax-Gmin)/ 2dB
ΔG:ゲインの均一性が消費されます
GMAX:ゲイン - 周波数掃引曲線の範囲の最大値
GMIN:利得 - 周波数掃引曲線の範囲は、最小値である
ノイズ係数(NF):
ノイズ係数は、入力側が音声の混同を比較すると考えていることを示し、増幅器の出力側が音声の混同が比較する比率を信じていることを示すために、ユニットは一般的に使用される「DB」です。
ノイズ係数は、次のタイプによって表現:NF = 10lgの手紙の声の混乱を(入力端が/出力端の手紙の声の混乱が比較されて比較されます)
アンプのノイズ係数は、状況よりも低く(たとえば、NF <1)、通常、アンプのノイズ係数は、ノイズ温度(T)を使用して表されます。
ノイズ係数と雑音温度との関係は、次のとおりです。T =(NF-1)T0またはNF = T / T0 + 1
T0-絶対に温度(290K)
雑音係数と雑音温度の変換テーブル(画像2を参照のこと)
1デシベルは、出力電力(P1dB)にドットを圧縮:
アンプはこの限界の内側に、増幅器の出力電力は、線形電源入力と共に増加し、線形およびダイナミックレンジを有している。 増幅器のこの種は、これら2つの力が比較のため、線形増幅器用言う電源入力の継続等の電力利得G.の増加であり、増幅器が非線形領域を入力すると、その出力電力は、もはやと増加する線形電源入力の追加を続かない、即ち、その出力電力は小信号利得の代わりに下に予測するコスト。 出力電力は、リニアゲイン1dBより下げるためにゲインを落としたときに通常の電力1dB、P1dBと急行を出力するポイントを減らすために定義する価値があります。 (画像3を参照してください)
典型的な状況の下、電源がP1dBを超えた場合、ゲインをすばやく落とし、最大のまたは完全に飽和出力電力を達成すると、そのはP1dB 3-4dBよりも大きな価値があります。
3ランクカットNOD(IP3):
測定アンプが非線形特性である人々は、最も簡単な方法は、n乗P1dBのビットを圧縮する1dBを測定することです。 別の非常に人気のある方法は、周波数がアンプを追加するときF5とF10あるこれら二つの信号は、このアンプの出力だけでなく、これら二つの信号が含まれていた1MHz、、とも含まれ相互重量に対して2つの2隣接する信号を離れて使用することですMf1 + nf2(IM)する周波数は、ここで、m + nは相互影響力のランク番号を呼び出します。 培地および飽和nの場合は、正常に機能を制御する人を削除すると、基本周波数3ランク重さ(画像4を参照)の中で最も隣接している。
3ランクが歪みまで非常に厳しいドロップ機能を制御するために上昇しているので、非常に一般的に使用される3ランクカットがうなずいている(IP3)(絵3参照)トークン相互変調歪みが来る。 3ランクチェックのポイントは、アンプの線形速度メインインデックスを記述する場合です。 3ランクカットP1dB 10-12dBより背が高い価値があると電力のモデルをうなずく。 IP3がIM3測定を介して取得することができ、計算式は次のとおりです。
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