Cтраница 3
Рассмотрим методику измерения напряжения импульса с помощью обычного ( не импульсного) осциллографа. С помощью измерительной сетки, надетой на экран осциллографа, или с помощью обыкновенного циркуля, или линейки измеряют величину вертикального отклонения луча от подножия до вершины импульса, после чего источник импульсов отключают от осциллографа. Не трогая регулировочных элементов осциллографа, на вход его подключают генератор синусоидального напряжения и подбирают такое напряжение, чтобы максимальное отклонение луча по вертикали равнялось ранее измеренной величине. Электронным вольтметром измеряется амплитудное f / пик или действующее Ц значение напряжения, поступающего с генератора на вход осциллографа. [31]
![]() |
Блок-схема транзисторного. [32] |
Измерение пикового значения напряжения импульсов ( длительность от 0 5 мксек, амплитуда до 250 в) производится с точностью 3 % с помощью трех-ламповой схемы ( два триода и тиратрон), в которой конденсатор заряжается через тиратрон; напряжение на конденсаторе измеряется обращенным трйодным вольтметром. Постоянная времени разряда равна 5 000 сек, что обеспечивает достаточно удобный отсчет. [33]
![]() |
Структурная схема усилителя постоянного напряжения с конвертированием. [34] |
Вольтметры для измерения амплитуды напряжения импульсов, образующих периодическую последовательность, - это приборы с пиковым детектором, шкалы которых градуируют в пиковых значениях. Конструкция вольтметра состоит из выносного пробника и усилителя постоянного тока со стрелочным измерительным прибором, заключенными вместе с источником питания в общий футляр, на лицевую панель которого выводятся выключатели и измерительный прибор. В пробнике имеется переключатель, изменяющий включение детектора при измерении импульсных напряжений различных полярностей. Промышленные приборы преимущественно выполняют по схеме с закрытым входом ( они измеряют пиковое значение импульсных напряжений без постоянной составляющей), однако имеются и вольтметры с открытым входом. [35]
![]() |
Процесс формирования импульсного сигнала на приемном конце канала. [36] |
Наличие эхо-импульсов искажает форму напряжения приемного импульса 4, что ведет к снижению помехозащищенности и достоверности передачи. Чем более прямолинейна фазочастотная характеристика канала связи, тем меньше амплитуды эхо-импульсов и тем выше качество передачи дискретных сигналов по каналу. Для оценки фазовых искажений выполняются измерения фазовых характеристик либо группового времени запаздывания четырехполюсников. [37]
![]() |
Схема температурной стабилизации режима транзистора, использующая отрицательную обра. [38] |
При емкостной нагрузке эмиттерного повторителя напряжение импульса на выходе нарастает не сразу. Таким образом, возникает интервал времени, в течение которого между базой и эмиттером имеется значительное напряжение, вызывающее запирание повторителя. [39]
Первый член этого выражения представляет напряжение полезного импульса, которое имело бы место на выходе идеального тракта без отражения. В данном, идеализированном, случае отраженный сигнал имеет ту же форму, что и полезный сигнал. В реальных случаях величина q а разных частотах принимает различные значения. Поэтому форма отраженного сигнала может отличаться от формы полезного сигнала. [40]
Предварительно детектором импульсов необходимо измерить напряжение импульсов гашения на выводах 8 и 10 платы модуля кадровой развертки. [41]
Электронные вольтметры для измерения амплитуды напряжения импульсов, образующих периодическую последовательность - это приборы с пиковым преобразователем, шкалы которых градуированы в пиковых значениях. Конструктивно вольтметр состоит из выносного пробника и УПТ со стрелочным измерительным прибором, заключенных вместе с источником питания в общий футляр, на лицевую панель которого выводятся выключатели и показывающий прибор. В пробнике имеется переключатель, изменяющий схему включения диода при измерении импульсов различных полярностей. [42]
![]() |
Осциллограмма испытательного сигнала.| Зависимость относительного выходного напряжения синус-квадратичного импульса от граничной частоты телевизионного канала. [43] |
На рис. 11.9 показано изменение напряжения синус-квадратичного импульса длительностью 0 154 мс на выходе устройства в зависимости от граничной частоты / max его АЧХ. По вертикальной оси отложено отношение между амплитудами импульса на выходе и входе устройства. Как видно из графика, увеличение граничной частоты от 0 6 до 3 5 МГц вызывает практически пропорциональное увеличение амплитуды выходного импульса. [44]
Импульсные трансформаторы служат для изменения напряжения импульсов малой длительности, изменения полярности импульсов, согласования сопротивлений и других функций. Эти трансформаторы должны обеспечивать неискаженную передачу импульсного сигнала с малыми потерями мощности, быть надежными и иметь малые габариты. [45]