Cтраница 1
Модулятор представляет собой никелевый цилиндр, охватывающий катод, с диафрагмой в дне до 1 мм. Чем ниже потенциал модулятора, тем меньше количество электронов проходит диафрагму. [1]
![]() |
Оптическая схема фотоколориметра ФЭК-60. [2] |
Модулятор М, помещенный за конденсорами, модулирует световые потоки, правый и левый, в противофазе, с частотой 350 Гц. Модулированные световые потоки, пройдя светофильтры Ci, C2 и кюветы PI, РЧ попадают на фотоэлемент и возбуждают в нем переменный ток, пропорциональный разности световых потоков правой и левой ветвей прибора. [3]
Модуляторы такого типа сейчас применяются редко вследствие нелинейности модуляционной характеристики, значительных потерь излучения, трудности герметизации ячейки и быстрого замутиения жидкости под влиянием электролиза. [4]
Модулятор, собранный по схеме ждущего мультивибратора, запускается синхроимпульсом. Прямоугольный импульс длительностью 30 мксек с модулятора поступает на экранную сетку высокочастотного генератора, собранного на пентоде. Частота f генератора регулируется сменой контуров. Высокочастотный импульс поступает на выходной катодный повторитель и с него на кварцевый пьезоэлемент акустического преобразователя с исследуемой жидкостью. [5]
![]() |
Структурная схема промышленной телевизионной установки с чересстрочной разверткой. [6] |
Модулятор управляет амплитудой сигналов генератора УКВ, которые усиливаются усилителем высокой частоты УВЧ и поступают в блок коммутации, а затем по кабельным линиям связи - на входы приемников. В случае необходимости генератор УВЧ может быть связан с антенной и излучать полный телевизионный сигнал. [7]
Модулятор имеет q - ичный ортогональный ЧМ алфавит. Кодовые слова с длиной блока п отображаются в сигналы путем выбора п частот из алфавита q частот. Демодуляция выполняется пропусканием сигнала через банк из q согласованных фильтров, за которыми следуют квадратичные детекторы. Считается, что выполняется декодирование мягких решений. Выходы квадратичных детекторов демодулятора соответствующим образом комбинируются ( суммируются) с равными весами для формирования М величин для решения, соответствующего М возможным переданным кодовым словам. [8]
Модулятор 18, поочередно перекрывающий световые потоки Ф1 и Ф2, представляет собою диск с секторообразным вырезом. [9]
![]() |
Схема частотного ультразвукового расходомера. [10] |
Модулятор совместно с пьезопреобразователями и усилителем преобразователя У / 7 включены в схему периодического модулирования. Колебания, поступившие на приемные преобразователи П2 и / 74, достигнув модуляторов, работающих в триггерном режиме, запирают генератор от пьезопреобразователей П, 773, и излучение колебаний прекращается. Они возобновляются, когда генерация приемных пьезопреобразователей прекращается. Частота моделирования сигналов зависит от скорости потока. [11]
![]() |
Оптическая схема. [12] |
Модулятор состоит из металлического диска с прорезями и генератора опорных сигналов. Генератор опорных сигналов обеспечивает коммутацию сигналов от измерительного и сравнительного каналов. Эти сигналы поступают в предварительный усилитель, а затем в измерительный усилитель, который формирует выходное напряжение, пропорциональное разности напряжений ( поглощению) в измерительном канале относительно сравнительного. Составные части анализатора взаимодействуют следующим образом. [13]
Модуляторы часто выполняют на биполярных транзисторах. При этом возникает проблема компенсации остаточного напряжения: во включенном состоянии между эмиттером и коллектором действует напряжение в несколько милливольт. Лучшие ИП имеют остаточное напряжение в единицы микровольт и собственные шумы в десятые доли микровольта. [14]
Модуляторы на биполярных транзисторах обычно применяют при сопротивлении источника сигнала, не превышающем единиц килоом. Если сопротивление источника сигнала составляет десятки-сотни килоом, то применяют модуляторы на полевых транзисторах и фоторезисторах. [15]