Cтраница 3
Транзистор ЯГ4 обеспечивает подзарядку времязадающего конденсатора генератора импульсов постоянным током. Это обеспечивает линейность пилообразного напряжения на конденсаторе, а отсюда и большую помехоустойчивость при изменении частоты релаксационного генератора в широких пределах. Во многих источниках питания необходимое изменение частоты невелико и полупроводниковый триод ЛТ4 может быть заменен сопротивлением. [31]
![]() |
Преобразователь в пилообразным напряжением. а - кривые напряжений. б - функциональная схема. [32] |
Так как длительность импульса на выходе триггера при идеальном пилообразном напряжении пропорциональна амплитуде преобразуемого напряжения, то и число импульсов, поступающих в счетчик, пропорционально этой амплитуде. Ошибки в схеме определяются линейностью пилообразного напряжения и неточностью работы схемы сравнения. Максимальная частота работы генератора высокой частоты выбирается в соответствии с быстродействием счетчика и длительностью фронтов триггера и схемы совпадения. Квантование по времени связано с частотой работы генератора пилообразного напряжения. [33]
![]() |
Временнйе диаграммы преобразователя, приведенного на 24 - 131.| Преобразователь напряжения. в код, со сравнивающим устройством.| Преобразователь напряжения в ход. широтно-импульсным модулятором. [34] |
Достоинством этой; схемы является ее сравнительная простерта. Точность преобразования зависит в основном от линейности пилообразного напряжения развертки. [35]
Однако, если требуется высокая степень линейности пилообразного напряжения, применяют более сложные схемы генераторов развертки. В таких схемах заряд или разряд конденсатора производится через сопротивление или через токоограничивающее устройство, а переключение конденсатора с заряда на разряд осуществляется с помощью генератора прямоугольных импульсов, длительность которых равна длительности прямого хода пилообразного напряжения. В качестве такого генератора может быть использован мультивибратор. [36]
В основу работы схемы ГР положен принцип заряда конденсатора, включенного в цепь обратной связи усилителя постоянного тока УПТ. Такой способ построения схемы ГР позволяет получить хорошую линейность пилообразного напряжения. [37]
![]() |
Различные виды запуска. [38] |
Бели работа генераторов развертки ранее выпускавшихся осциллографов ( таких, например, как С1 - 2, С1 - 5) в ждущем режиме зависела от соответствия частоты повторения исследуемых импульсов и данного диапазона развертки, то генераторы калиброванных разверток имеют устройство, блокирующее запуск генератора на время, достаточное для полного восстановления генератора развертки после каждого периода колебаний. Поэтому частота следования яе влияет на скорость и линейность пилообразного напряжения развертки, а следовательно, и на погрешность временных измерений - При малой частоте следования яркость изображения значительно уменьшается, поэтому такие сигналы лучше наблюдать с помощью тубуса и зеленого фильтра. [39]
Увеличение сопротивления этого резистора недопустимо, так как при этом тиратрон переходит в режим непрерывного горения. Напряжение 600 В на анод тиратрона ЗЛ2 подается с конденсатора вольтодобавки 4С8, что необходимо для получения требуемой амплитуды и линейности пилообразного напряжения. [40]
Лампа Л должна иметь малое сопротивление постоянному току, что обеспечивает малое время / г разряда конденсатора С. Лампу Лг целесообразно выбирать с большой крутизной, чтобы при малом RK обеспечить большой коэффициент усиления катодного повторителя и тем самым лучшую линейность пилообразного напряжения при меньшем времени 4 дозаряда конденсатора С. [41]
Для увеличения линейности пилообразного напряжения в цепь катода включают дополнительный стабилизирующий резистор RK. При уменьшении анодного тока в процессе разряда конденсатора отрицательное напряжение на сетке, обусловленное падением напряжения на Кк, убывает, вследствие чего происходит некоторая компенсация изменения анодного тока лампы и, следовательно, повышение степени линейности пилообразного напряжения. [42]
Генератор развертки построен на тиратроне ТГИ-01 / 0 3 ( Л6) по описанной выше схеме ( гл. Частота пилообразного напряжения в пределах от 2 гц до 50 кгц регулируется грубо переключателем Я з конденсаторов ( 8 ступеней) и плавно - реостатом в цепи анодного питания () Несмотря на то, что в генераторе заряд конденсатора происходит не через пентод, а на сопротивление, линейность пилообразного напряжения удовлетворительна, что достигается использованием лишь небольшой, наиболее линейной части экспоненциальной кривой заряда и передачей этого напряжения на каскад горизонтального усилителя, выполненный по схеме катодного повторителя и потому обладающей большим входным сопротивлением. [43]
В качестве задающего генератора используется блокинг-генератор. Параметры трансформатора и элементов схемы выбираются такими, чтобы обеспечить требуемую частоту и длительность обратного хода развертки. Чтобы относительно низкое входное сопротивление оконечного каскада не шунтировало эту цепь и не ухудшило линейность пилообразного напряжения, перед оконечным каскадом включен промежуточный усилитель на транзисторе Tz. Благодаря этому амплитуду пилообразного напряжения, являющегося частью экспоненты на конденсаторе Clt можно сделать небольшой и достаточно линейной. Диод Д: защищает эмиттер-ный переход транзистора 7 от отрицательных выбросов напряжения на обмотке трансформатора Трх. [44]
Задающий генератор кадровой развертки выполнен на триодной части лампы 4Л1 по схеме блокинг-генератора и вырабатывает пилообразное напряжение для выходного каскада кадровой развертки, выполненного на пентодной части этой же лампы. Синхронизация задающего генератора кадровой развертки осуществляется импульсами кадровой синхронизации, которые выделяются двойной интегрирующей цепочкой из синхросмеси на анодной нагрузке лампы 4Л26 - усилителя синхроимпульсов. Напряжение анодного питания задающего генератора кадровой развертки подается с конденсатора вольтодобавки в блоке строчной развертки; это напряжение стабилизировано варистором, что повышает линейность пилообразного напряжения и сохраняет неизменным размер изображения по вертикали при изменении напряжения питающей сети. [45]