№
| Наименование
| Определение. Обозн.
| Ед. изм.
| Схема
(Рис.)
| Определение. Формула
| Условия
|
| Дифференциальная амплитудная характеристика (ДАХ)
| Зависимость выходного напряжения от входного дифференциального напряжения.
U вых(U вх).
| В(мВ)
|
| U вх меняется в диапазоне от
e см–10мВ до
e см+10мВ
с шагом 0.01 мВ и фиксируется U вых для каждого шага.
| t°= 25°С;
R н = 2 кОм
|
| Синфазная амплитудная характеристика (САХ)
| Зависимость выходного напряжения от входного синфазного напряжения.
U вых(U сф).
| В(мВ)
|
| U сф меняется в диапазоне от
–E до +E.
с шагом 10 мВ и фиксируется U вых для каждого шага.
| t°= 25°С;
R н = 2 кОм;
U см= e см
|
| Входная синфазная характеристика
(ВСХ)
| Зависимость тока синфазного источника от величины его напряжения. i сф(U сф)
| нА(В),
пА(В)
|
| U сф меняется в диапазоне от
–E до +E.
с шагом 10 мВ и фиксируется i сфдля каждого шага.
| t°= 25°С;
R н = 2 кОм.
U см= e см.
|
| Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)
| Зависимость отношения амплитуд выходных и входных гармонических сигналов от частоты.
K д (f)= U вых(f)/ U вх(f).
| Раз(Гц)
|
| На вход подается гармоническое (синусоидальное) напряжение с малой амплитудой U вх и частотой ступенчато изменяющейся от f н до f в. Для каждой ступени фиксируется U вых и определяется K д (f)= U вых(f)/ U вх(f).
| t°= 25°С;
R н = 2 кОм;
U см= e см;
U вх (t)=
U вх sin(2π f t);
U вх=0,5 U вх.макс
|
| Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ)
| Зависимость K д (f) в дБ от частоты с постоянным относительным приращением частоты (по экспоненте).
| дБ (Гц)
|
| На вход подается гармоническое (синусоидальное) напряжение с малой амплитудой U вх и частотой ступенчато изменяющейся от f н до f в c постоянным относительным шагом (по экспоненте). Для каждой ступени фиксируется U вых и определяется
K д, дБ (f)=20lg[ U вых(f)/ U вх(f)].
| t°= 25°С;
R н = 2 кОм;
U см= e см;
U вх (t)=
U вх sin(2π f t);
U вх=0,5 U вх.макс
|
| Фазо-частотная характеристика (ФЧХ)
| Зависимость сдвига фаз между входным и выходным гармоническим напряжением от частоты.
φ;(f).
| град,
рад
|
| На вход подается гармоническое (синусоидальное) напряжение с малой амплитудой U вх и частотой ступенчато изменяющейся от f н до f в. Для каждой ступени фиксируется временной сдвиг t з между нулем входного и выходного сигналов и определяется сдвиг фаз φ;(f)=-2π f t з(f)
| t°= 25°С;
R н = 2 кОм;
U см= e см;
U вх (t)=
U вх sin(2π f t);
U вх=0,5 U вх.макс
|
| Временная характеристика максимального сигнала
| Временная диаграмма выходного сигнала при подаче на вход гармонического сигнала с амплитудой U вх.макс
| В(с)
|
| На вход подается синусоидальное напряжение с амплитудой U вх.макс и частотой повторения примерно 0,5 f -3дБ ЛАЧХ. В установившемся режиме фиксируется временная диаграмма U вых(t) длительностью 2 периода.
| t°= 25°С;
R н = 2 кОм;
U см= e см;
U вх (t)=
U вх.a sin(2π f t);
U вх.а= U вх.макс.
|
| Переходная характеристика (ПХ) в режиме малого сигнала (ПХМ)
| Временная диаграмма выходного сигнала при подаче на вход меандра с малой амплитудой U вх.м.с.(t)
| В (с)
|
| На вход подается меандр с амплитудой импульсов 0,5 U вх.макс и частотой повторения примерно 0,5 f -3дБ ЛАЧХ. В установившемся режиме фиксируется временная диаграмма U вых.м.с(t) длительностью 2 периода.
| t°= 25°С;
R н = 2 кОм;
U см= e см;
U вх.а=0,5 U вх.макс
|
| Переходная характеристика (ПХ) в режиме большого сигнала (ПХБ)
| Временная диаграмма выходного сигнала при подаче на вход меандра с большой амплитудой (1В). U вых.б.с.(t)
| В(мкс)
|
| На вход подается меандр с амплитудой импульсов 1В и периодом повторения 100 мкс. В установившемся режиме фиксируется временная диаграмма U вых.б.с.(t) длительностью 2 периода.
| t°= 25°С;
R н = 2 кОм;
U см= e см;
U вх.а= 1В
|
| Спектральная характеристика (СХ)
| Зависимость амплитуд гармоник выходного сигнала от частоты гармоник при подаче на вход гармонического сигнала.
| В (Гц)
|
| На вход подается синусаидальное напряжение с амплитудой U вх.макс и частотой повторения не более 0,5 f -3дБ ЛАЧХ. Фиксируются амплитуды 5 гармоник выходного сигнала.
| t°= 25°С;
R н = 2 кОм;
U см= e см;
U вх (t)=
U вх.a sin(2π f t);
U вх.а= U вх.макс
|