Cтраница 1
Большее быстродействие может быть достигнуто у тех приборов, в которых наименьшая масса подвижных деталей. Наивысшее быстродействие имеют электронные приборы без механических подвижных частей. Например, электронные цифровые приборы позволяют производить десятки и сотни измерений в секунду. [1]
![]() |
Схема УК-триггера SN54S 112 на транзисторах Шоттки. [2] |
Большее быстродействие имеют триггеры на транзисторах Шоттки. На рис. 8.16 показана схема такого триггера. [3]
![]() |
Базовые инверторные схемы типа И2Л. [4] |
Большее быстродействие при малых мощностях потребления объясняется незначительными паразитными емкостями, отсутствием накопления заряда и очень небольшой разницей логических уровней. Входящие в схему ЛЭ можно размещать вдоль инжекционных шин, что упрощает топологию. [5]
![]() |
СПН с повышенным быстродействием канала перегрузки.| Временные диаграммы работы СПН с повышенным быстродействием канала перегрузки. [6] |
Большим быстродействием обладают системы с принудительным выключением тиристоров канала перегрузки в любой момент времени. [7]
Большим быстродействием обладают схемы ТТЛШ ( рис. 4.11), в которых используются транзисторы и диоды Шоттки. Быстродействие у них повышается благодаря отсутствию насыщения транзисторов. [8]
![]() |
Одноразрядный двоичный сумматор на три входа ( а, - разрядный сумматор с последовательными переносами ( б и его условное графическое обозначение в структурных схемах ( в. [9] |
Большим быстродействием обладают сумматоры с ускорением распространения переносов, например схемы с параллельными и групповыми переносами. [10]
![]() |
Структурная схема цифрового моста переменного тока с экстремальным уравновешиванием.| Структурная схема цифрового моста переменного тока с координированным уравновешиванием. [11] |
Большим быстродействием обладают цифровые мосты переменного тока с координиро-занным уравновешиванием. Упрощенная структурная схема такого моста показана на рис. 4.14. Сигнал разбаланса ДУ измерительной схемы, питаемой напряжением генератора, через усилитель-ограничитель УО поступает в устройство управления УУ, формирующее тактовые импульсы и распределяющее их в соответствии с алгоритмом уравновешивания по двум каналам, соответствующим двум регулируемым параметрам. Тактовые импульсы вместе с сигналами фазочувствительных нуль-органов Ф / ЯО, и ФЧНО2 поступают в устройства коммутации цепей УКК и УКК. [12]
Большим быстродействием обладают электронные омметры, использующие время-импульсные методы. Цифровые вольтметры и омметры имеют много общих схемных узлов, что позволяет создавать комбинированные цифровые приборы - вольтомметры. [13]
Еще большим быстродействием могут обладать вакуумные короткозамыкатели и отделители, так как ход подвижных контактов в этих аппаратах может быть не больше 10 - 12 мм. При этом можно достичь полного времени включения и отключения примерно 10 мс. Основой конструкции таких КЗ и ОД может явиться вакуумная дугогасительная камера. Однако широкое распространение вакуумных аппаратов сдерживается тем, что вакуумные колбы изготовляются в настоящее время на напряжения не выше 20 кВ и стоимость вакуумных аппаратов получается значительно выше стоимости обычных КЗ и ОД. [14]