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电荷放大器具有一个显著特点,即放大系数A和电缆分布...

 谁念秋风独自凉

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电荷放大器具有一个显著特点,即放大系数A和电缆分布Cc的变化不再影响放大器的输出。通常情况下,对于长电缆,选择放大器的增益Cf大于100C0可以使电缆分布电容对测量的灵敏度没有明显影响。但是,如果选择的Cf值过大,是否会导致灵敏度下降?
此外,当电荷放大器与压电传感器连接使用时,其下限频率(时间常数)只由电荷放大器决定。据了解,国内生产的电荷放大器的下限频率已达到1.6×10-6Hz。这对于实际测量和准静态标定非常重要。
为什么电荷放大器具有放大系数A和电缆分布Cc变化不影响输出的特点?这是如何实现的?
在长电缆的情况下,为什么选择放大器的增益Cf大于100C0可以减小电缆分布电容对测量的影响?但是,如果选择的Cf值过大,是否会对灵敏度产生负面影响?

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电荷放大器具有一个显著特点,即放大系数A和电缆分布Cc的变化不再影响放大器的输出。通常情况下,对于长电缆,选择放大器的输入阻抗应较高,以减小电缆带来的信号衰减。
电荷放大器具有两个显著特点,即放大系数A和电缆分布Cc的变化不再影响放大器的输出。这意味着无论电缆的长度和分布如何变化,放大器的输出仍然可以保持稳定的放大倍数。这对于长距离信号传输非常有用。

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