home.social

#усилители — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #усилители, aggregated by home.social.

  1. Что под капотом у DWDM

    Возвращаясь к теме DWDM ( habr.com/ru/articles/1008314/ ) решил написать небольшую информационную статью про саму технологию. Оптическое волокно — это среда, по которой свет распространяется с минимальными потерями в определённом диапазоне длин волн. Идея спектрального уплотнения (WDM) проста: вместо одного луча света запускаем много лучей (каналов) с разными длинами волн. Обычно для длины волны используют термин лямбда. Они не мешают друг другу, как радиостанции на разных частотах. DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) — это «плотное» уплотнение, когда расстояние между соседними каналами минимально, чтобы уместить как можно большее количество лямбд в «окно прозрачности» волокна.

    habr.com/ru/articles/1014582/

    #DWDM #спектральное_уплотнение #оптическое_волокно #мультиплексор #EDFA #когерентная_передача #SFP #OSNR #дисперсия #усилители

  2. Что под капотом у DWDM

    Возвращаясь к теме DWDM ( habr.com/ru/articles/1008314/ ) решил написать небольшую информационную статью про саму технологию. Оптическое волокно — это среда, по которой свет распространяется с минимальными потерями в определённом диапазоне длин волн. Идея спектрального уплотнения (WDM) проста: вместо одного луча света запускаем много лучей (каналов) с разными длинами волн. Обычно для длины волны используют термин лямбда. Они не мешают друг другу, как радиостанции на разных частотах. DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) — это «плотное» уплотнение, когда расстояние между соседними каналами минимально, чтобы уместить как можно большее количество лямбд в «окно прозрачности» волокна.

    habr.com/ru/articles/1014582/

    #DWDM #спектральное_уплотнение #оптическое_волокно #мультиплексор #EDFA #когерентная_передача #SFP #OSNR #дисперсия #усилители

  3. Что под капотом у DWDM

    Возвращаясь к теме DWDM ( habr.com/ru/articles/1008314/ ) решил написать небольшую информационную статью про саму технологию. Оптическое волокно — это среда, по которой свет распространяется с минимальными потерями в определённом диапазоне длин волн. Идея спектрального уплотнения (WDM) проста: вместо одного луча света запускаем много лучей (каналов) с разными длинами волн. Обычно для длины волны используют термин лямбда. Они не мешают друг другу, как радиостанции на разных частотах. DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) — это «плотное» уплотнение, когда расстояние между соседними каналами минимально, чтобы уместить как можно большее количество лямбд в «окно прозрачности» волокна.

    habr.com/ru/articles/1014582/

    #DWDM #спектральное_уплотнение #оптическое_волокно #мультиплексор #EDFA #когерентная_передача #SFP #OSNR #дисперсия #усилители

  4. Что под капотом у DWDM

    Возвращаясь к теме DWDM ( habr.com/ru/articles/1008314/ ) решил написать небольшую информационную статью про саму технологию. Оптическое волокно — это среда, по которой свет распространяется с минимальными потерями в определённом диапазоне длин волн. Идея спектрального уплотнения (WDM) проста: вместо одного луча света запускаем много лучей (каналов) с разными длинами волн. Обычно для длины волны используют термин лямбда. Они не мешают друг другу, как радиостанции на разных частотах. DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) — это «плотное» уплотнение, когда расстояние между соседними каналами минимально, чтобы уместить как можно большее количество лямбд в «окно прозрачности» волокна.

    habr.com/ru/articles/1014582/

    #DWDM #спектральное_уплотнение #оптическое_волокно #мультиплексор #EDFA #когерентная_передача #SFP #OSNR #дисперсия #усилители

  5. Правильный усилительный каскад на биполярном транзисторе

    В статье я простыми словами расскажу о схемотехнике однотранзисторного усилительного каскада с улучшенными характеристиками. Рассмотрим назначение каждого элемента схемы. Каскад можно использовать как входную часть усилителя мощности звуковой частоты или как самостоятельный предусилитель с батарейным питанием, например, встроенный в микрофон или в электрогитару. Это позволит улучшить соотношение сигнал/шум и упростит задачу оцифровки, так как по сигнальному кабелю будет передаваться сигнал большей амплитуды. Вначале предупрежу негодование. Уровень статьи любительский. В настоящее время построение усилителей на отдельных транзисторах — это скорее техническое развлечение для энтузиастов или дань уважения прошлому. Если вам нужен стабильный и повторяемый результат с высокими характеристиками, лучше использовать схемотехнические решения на современных операционных усилителях. Описание упрощено, я постарался обойтись без формул. О базовых свойствах биполярных транзисторов я рассказывал в предыдущей статье и настоятельно рекомендую начать именно с неё. Далее

    habr.com/ru/companies/ruvds/ar

    #ruvds_статьи #биполярные_транзисторы #электроника #circuitjs #усилители

  6. Частотные характеристики моста Вина и двойного Т-образного моста

    Вы принимаете аналоговый сигнал, смотрите на результаты показаний и видите, что сигнал совершенно далек от идеального: шумы, искажения, колебания. Все из-за шумов, которые он принимает. Чтобы выделить и выровнять полезный сигнал и не слушать бесконечное шипение, важно понять, как различные схемы фильтрации могут влиять на качество сигнала. Здесь я расскажу о частотных характеристиках моста Вина и двойного Т-образного моста.

    habr.com/ru/articles/853766/

    #фильтр #фнч #мост_вина #частотные_фильтры #частотные_характеристики #генераторы #усилители #операционный_усилитель