Тетрод [от тетра... и электрод], электронная лампа, имеющая 4 электрода: термоэлектронный катод (прямого или косвенного накала), две сетки и анод. Служит приёмно-усилительной лампой либо генераторной лампой малой, средней или большой мощности на частотах до нескольких десятков Мгц. Обычно катод у приёмно-усилительных Тетродов оксидный, у генераторных — вольфрамовый; анод у первых — из Ni, у вторых — из Ta или Мо. Сетки Тетродов изготовляют из проволоки (Ni, Mo или W), навиваемой на так называемые траверзы.
Clearaudio Concept – это начало новой эры в создании проигрывателей винила. Проигрыватель спроектирован в соответствии с самыми высокими требованиями, изготовлен в Германии, оборудован новаторским тонармом и магнитным подшипником с нулевым трением. Высококачественная головка звукоснимателя типа ММ завершает оснащение нового Concept. Все настройки и регулировки заранее сделаны на фабрике clearaudio, даже необходимые силы трекинга и антискейтинга уже выставлены. Вам остается только найти место для концептуального продукта от Clearaudio.
Помимо механической части и систем слежения проигрыватель содержит преобразователь цифровых сигналов в аналоговые. Лишь в первых проигрывателях это был обычный 16-разрядный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) с фильтром высокого порядка.
Проигрыватели звуковых компакт-дисков сейчас стали одними из самых распространенных устройств бытовой электроакустики. В аудиомагазинах куда проще найти эти устройства, чем, скажем, проигрыватели грампластинок.
Звуковые компакт-диски были созданы совместно Фирмами Sony и Philips как альтернатива виниловым дискам. Они вначале были встречены весьма прохладно — многие полагали, что эти дорогие изделия никогда не заменят дешевые и массовые грампластинки.
Современные радиоприемники — тюнеры имеют, как правило, микрокомпьютерное управление. Компьютер, прежде всего, управляет процессом настройки. Он включает в себя автоматический обзор принимаемых частотных диапазонов с фиксацией попавшихся станций, запоминание назначенных слушателем настроек и их кнопочное управление, управление автоматическими регулировками приемника (в том числе интеллектуальное, обеспечивающее наивысшее качество приема).
Еще одна мера повышения помехоустойчивости из арсенала профессиональных средств связи — синхронное детектирование. Не вдаваясь в его тонкости, отметим, что, В сущности, он означает не непрерывное детектирование сигнала, а выполняемое в такт (т. е. синхронно) с несущей частотой. В промежутках между моментами детектирования помехи не воспринимаются. Резко ослабляется и прием станций с близкими от заданной частотами несущей — она оказывается не синхронной с несущей принимаемого колебания.
Телеграфные сигналы — это просто посылки ВЧ-сигналов с паузами между ними. Полоса частот, занимаемых телеграфными сигналами, очень мала — десятки или сотни герц. Поэтому приемник может быть узкополосным. Это обеспечивает высокую помехозащищенность и позволяет заметно увеличить дальность связи даже при применении маломощных радиопередатчиков. При приеме телеграфных сигналов в тракт УПЧ вводят дополнительный гетеродин, частота которого выбирается равной промежуточной частоте и может немного (в пределах нескольких килогерц) изменяться.
АРУ обычно резко снижает уровень шумов приемника при настройке на станцию. Однако при перестройке приемника в промежутках между принимаемыми станциями АРУ не действует и чувствительность приемника становится максимальной. В результате на выходе детектора появляются сильные шумы — как электронных приборов приемника, так и помех.
Нестабильность частоты гетеродина — одна из главных проблем, которую приходится решать при разработке высококачественного радиоприемного устройства. В приемниках, предназначенных для работы на одной или нескольких фиксированных частотах, нужной стабильности частоты добиваются применением кварцевых резонаторов. Значительно сложнее обстоит дело, если приемник должен плавно перекрывать диапазон частот. В этом случае чаще всего используют автоматическую подстройку частоты. Однако автоподстройке свойственен недостаток, заключающийся в том, что она работает только при наличии сигнала, причем эффективность ее работы зависит от амплитуды сигнала.
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »