如果测量时发现放大倍数 英文远小于设计值,可能是什么原因造成的

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关于望远镜放大倍数的常见问题
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市面上的望远镜,对于双筒望远镜来说,比较常见的倍数有7,8,10,12,15,20等。但是如果您有见过摆摊的或者所谓那些路边穿着迷彩服卖军用望远镜的,他们的望远镜的标志动不动就写着20倍,25倍甚至30倍。可以负责人的跟大家说,这肯定是虚标的。因为人的心理来讲,都认为倍数越大越好,看得更远,然而,事实往往并非如此。
一、什么是望远镜的放大倍数?
就是用肉眼观察一个物体的张角与用望远镜在同一个地点观察相同物体的角度放大倍数。例如, 肉眼看一只鸟的角度为6角分,而用一个望远镜观察为60角分,则该望远镜的放大倍数为10倍。
二、放大倍数是如何计算的?
放大倍数 = 物镜焦距 / 目镜焦距。
如果望远镜没有标明物镜焦距,可以实际测量一下。例如,量出太阳成像的直径,并根据太阳每米焦距成像直径为8.7mm计算即可。另外,物镜焦距一般能够从镜筒的长度估计出来。
对于一些结构特殊的望远镜,光路有可能经过内部棱镜或平面镜折射会缩短实际镜筒的长度,屋脊形折射甚至在外面不易观察出来。
还有,长焦的摄影镜头由于采用了特殊结构,尽管没有反射, 也可以使得镜筒的长度远小于焦距。
三、是否是放大倍数越大越好呢?
不是的。望远镜的放大倍数要适中才好,主要有如下限制:
1、放大倍数太大,不宜稳定
双筒望远镜一般用手持,超过10倍左右晃动厉害,不利于观察,眼睛容易疲劳,甚至引起恶心。固定望远镜倍数太大也会因为风吹草动引起震动。对于自己,12倍为手持极限,而且观察时最好肘部有依托,身体或望远镜依附某些固定物体。
2、放大倍数大,则实际视野相应减少
一般来讲,倍数越大,可同时观察的区域就越小。这不仅仅是因为目镜的原因,即便目镜在焦距变化时能够保持视在视角不变(例如60度),也会因观察区域的减小使得视野与放大倍数成反比变小。这样,就不利于发现和寻找目标,对于经常变换目标的观察观测尤其不利。即便是找好了目标,架子稍有晃动就容易失去目标。对于没有自动跟踪装置的,要经常手动调节才能使目标保持在视野之内。
3、在相同物镜口径的情况下,倍数越大,亮度成平方反比越低。
例如口径50mm,7倍时亮度(指数)为50,10倍为25、15倍为11、25倍为4,而物体的亮度的减小会直接影响人眼的观察效果(人眼的分辨能力、色彩能力均随着亮度的减小而变得越来越差)。一般来讲,白天亮度小于5、夜间亮度小于20时,观察暗弱物体就很难。大口径的望远镜在这一点上就具备优势,例如,口径300mm的反射镜,放大50倍时,亮度仍为36(非常亮)。另外,观察太阳系亮天体时,由于亮度高,基本不受此限制。
4、大倍数的取得一般通过短焦距的目镜来进行的。目镜焦距短,会造成镜目距离(即出瞳距离)小、视在角度小等遗憾,造成观察不舒服、不适合戴眼镜者等问题。
 5、大气本身等观测条件的不理想也限制了最高的放大率。
大气有个宁静度,好者可以达到1角秒以下,尽管这样,对于人眼最好1角分的分辨能力,放大倍数超过100就会受影响,例如看月面会产生“蒸汽”上升的抖动效果,角度越低现象越严重。如果观察时大气宁静度很好,就可以相应选择更高一点的放大倍数。
6、倍数选择的太大,超过了理论分辨极限,会造成无效放大
理论上,望远镜的分辨能力有个极限,为140/口径毫米数,单位是角秒(是以观察人眼最敏感的黄绿光为基础计算的)。再好的望远镜也超不出这个极限,只能是接近。由于望远镜的功能之一是观察细节。倍数选择太大以后,由于这个理论极限,再放大已经不会有更多的细节出现,因此也失去意义了。
但放大倍数到底选择多大,不仅与望远镜的理论分辨能力有关,而且还与当时的观测条件,尤其是与观测者本身的眼力有关。选择倍数是物镜口径的毫米数乘1.5的说法(也有乘2的说法),是对于普通条件下的一种参考值。眼力不好、望远镜质量好就可以把倍数选择大点;相反,眼力很好(或观测时不想看到太多的不理想成像)、望远镜质量一般,就可以把倍数选择的低一点。例如,口径80mm的折射镜,最大可以选择120倍至160倍。
 四、口径50mm的双筒望远镜,如何选择倍数来购买呢?
口径50mm的双筒望远镜是一个在价格、性能、可携带性等平衡得很好的尺寸,值得初学者选择。若主要手持,倍数应选择10倍左右。
若能够放在三脚架上,且观测目标主要为太阳系天体(如月亮、木星等),倍数可以选择的大一点,如16-20,但一定要慎重。若以暗弱天体为观察对象同时兼顾夜间观察,可选低倍数的,如7-8倍。如果多用途,可以选10倍,即10×50的最为通用:出瞳为5,亮度不错,手持正好.
五、双筒望远镜能否选择变倍的?
原则上来说是可以选择,但最好可变倍数不要太大。变倍望远镜很方便、适合多种用途,是牺牲如下指标为代价的:
1、价格稍高
2、结构复杂、容易损坏
3、视角一般偏小
4、镜片多,分辨能力稍差
5、逆光表现不如固定倍数的,反差会低一些
(ps:推荐尼康的变倍,国产没有做的比较好的)
六、口径80mm的折射望远镜,应该选择多大的放大倍数呢?(即配什么目镜呢)
80mm折射望远镜,也是一款在价格、性能、可携带性等平衡得很好的种类,值得初学者选择。
假如主镜焦距800mm(f/10),则根据公式,选择目镜焦距为32mm、20mm、12.5mm、8mm时,
放大倍数分别为25、40、64、100,
出瞳分别为:3.2、2、1.3、0.8mm,
亮度分别为10、4、1.6、0.6,
其中,30mm或更大焦距的目镜适合观察深空天体和彗星,而10mm左右的目镜适合太阳系内天体、双星等观测。
  七、是否可以选配巴洛夫镜(增倍镜)来提高放大倍数?
巴洛夫镜不仅可以提高最大放大倍数一便于仔细观察亮物体,还可以在较高的倍数下仍然采用同一个目镜(而不是采用短焦距的目镜,其出瞳距离和视角很可能比较小)来提高观察的舒适程度。如果你也这样想,买巴洛夫镜还是有用的。其缺点是,引入了不稳定的因素,成像会受一定影响。天文望远镜一般都会选配巴洛镜。
总之,无论双筒望远镜还是天文望远镜,都不是倍数越大越 好。所以,下次别人跟你说望远镜倍数多高多高,就不要给忽悠了噢。您所在位置: &
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音頻放大器的设计.doc 26页
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第二章高保真电路的组成及基本原理2.1电路整体方案的确定音频功率放大器的基本功能是把前级送来的声频信号不失真地加以放大,输出足够的功率去驱动负载(扬声器)发出优美的声音。放大器一般包括前置放大和功率放大两部分,前者以放大信号振幅为目的,因而又称电压放大器;后者的任务是放大信号功率,使其足以推动扬声器系统。功率放大电路是一种能量转换电路,要求在失真许可的范围内,高效地为负载提供尽可能大的功率,功放管的工作电流、电压的变化范围很大,那么三极管常常是工作在大信号状态下或接近极限运用状态,有甲类、乙类、甲乙类等各种工作方式。为了提高效率,将放大电路做成推挽式电路,功放管的工作状态设置为甲乙类,以减小交越失真。常见的音频功放电路在连接形式上主要有双电源互补推挽功率放大器OCL(无输出电容)、单电源互补推挽功率放大器OTL(无输出变压器)、平衡(桥式)无变压器功率放大器BTL等。由于功放管承受大电流、高电压,因此功放管的保护问题和散热问题也必须要重视。OCL电路由于性能比较好,所以广泛地应用在高保真扩音设备中。2.2OCL功率放大器的原理OCL功率放大器电路通常可分成:功率输出级、推动级和输入级三部分。根据给定技术指标,选择下图所示电路功率输出级是由四个三极管组成的复合管准互补对称电路,可以得到较大的输出功率。再用一些电阻来减小复合管的穿透电流,增加电路的稳定性。前置电路用NPN型三极管组成恒压电路,保证功率输出管有合适的初始电流,以克服交越失真。推动级采用普通共射放大电路。输入级部分由三极管组成差动放大电路,减小电路直流漂移。2.3音调控制电路的原理常用的音调控制电路有三种:一种是衰减式RC音调控制电路,其调节范围较宽,但容易产生失真;另一种是反馈型电路,其调节范围小一些,但失真小;第三种是混合式音调控制电路,其电路较复杂,多用于高级电子设备中。为了使电路简单、信号失真又小,本次设计采用反馈型音调控制电路。2.4前置放大电路的原理前置级放大电路要求输入阻抗高,输出阻抗低,以便不影响音调控制网络正常工作。为后级提供一定比的信号电压。为此,电路选用场效应管共源放大器和场效应管源级跟随器组成。电路输入阻抗高,并引入电流串联负反馈,提高了电路的稳定性。通过选取适当的电阻,可得到满意的增益。第二级源极跟随器,可以得到较小的输出阻抗,同时其输入阻抗高,对前级影响很小第三章高保真音频放大器的设计3.1各级电压放大倍数的分配根据额定输出功率Po和RL,求出输出电压为UO=(UO为有效值)整机中频电压增益为:Aum=①前置级队输出的噪声电压影响最大,一般增益不宜太高,通常该选该级增益为:Aum1=5~10(Aum1为前置级增益)对音调控制电路无中频增益要求,一般选:Aum2=1(Aum2为音调控制电路增益)功率输出电压增益则可按总增益来确定,若其中频电压增益为Aum3,则要求:Aum1Aum2Aum3Aum33.2电源电压的确定为了保证电路安全可靠地工作,通常使电路的最大输出功率Pom比额定输出Po要大一些,一般取:Pom(1.5~2)Po所以,最大输出电压应根据Pom来计算,为:Uom=电源电压必须大于Uom,因为输出电压为最大值时,VT1和VT2已经接近饱和。考虑到管子的饱和压降,以及发射极电阻的压降作用,我用下式表示电源电压和输出电压最大值的关系:Uom=UccUcc=Uom②其中称为电源利用效率,一般取:~0.8根据管子的材料、发射极电阻值和扬声器阻抗来选定值。如果上述因素是输出电压降低很多时,可选低一些,反之可选高一些。3.3OCL功率放大器的设计3.3.1电路形式的选择OCL功率放大器电路通常可分为:功率输出级、推动级(激励级)和输入级三部分。为了完成给定技术指标,本课题选用如1-1所示电路。功率输出级是由VTI、VT2、VT3、VT4、组成的复合管准互补对称电路,可以得到较大的输出功率。电阻R2、R3、R4和R5用来减小复合管的床头电流,增加电路的稳定性。偏置电路用三极管VT6组成的恒压电路,保证功率输出管有合适的初始电流,以克服交越失真。推动级采用VT5组成的普通共射放大电路。为了扩大输出管的动态范围,本级加了自举电容C1在信号负半周期内,通过C2反馈,可为VT4提供足够的基流,保证VT4、VT2充分导通。图1-1OCL功率放大电路输出级是由VT7、VT8、VT9组成带恒流源的差分放大电路,减小了电路直流漂移,并且深度直流负反馈,进一步稳定输出点的静态零电平。对于交流信号,因为足C2够大,可视为短路,所以其反馈系数F3.3.2功率输出电路的设计(1)选择大功率管VT1和VT2:主要考虑三个参数,即晶体管c-e结承受的最大反向电压,集电极最大电流和集电极最大功耗。①VT1和VT2承受的最大反压:UCEmax2Ucc②单管最大集电极电流,忽略
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