Cтраница 5
Применение ФПИ с токостабилизирующим двухполюсником перспективно для построения генераторов скоростных разверток. Транзистор Т2 используется как генератор постоянного тока, поэтому к его высокочастотным параметрам не предъявляется жестких требований, паразитные реактивные элементы, связанные с коммутацией зарядного тока для переключения диапазонов развертки, не приводят к ухудшению формы пилообразного напряжения. Важно и то, что один из электродов конденсатора подсоединен к корпусу. [61]
В этой главе приведены примеры использования АИС для построения генераторов сигналов различной формы. Гибкость и универсальность ОУ позволяет с минимальным числом внешних элементов создавать простые и удобные в настройке и регулировке генераторы практически всех видов колебаний с требуемыми параметрами. Рассмотрены генераторы сигналов синусоидальной, прямоугольной и треугольной форм с регулируемыми параметрами ( частотой, амплитудой, длительностью импульсов), показаны методы стабилизации параметров выходных колебаний генераторов, описаны схемы с регулируемой формой сигналов. Проанализированы схемы одновибраторов, применяемых для формирования прецизионных и стабильных импульсов. [62]
Однако в последнее время в связи с проблемами построения генераторов и пассивных узлов аппаратуры миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов предложены и рассмотрены винтообразные системы с модами шепчушей галереи С 681, в которых изучаются быстрые волны. [63]
![]() |
Способ диапазонно-кварцевой стабилизации частоты. [64] |
Для получения сетки кварцованных частот применяют много вариантов построения генераторов с диапазонно-кварцевой стабилизацией частоты. Один из наиболее распространенных способов построения генератора с диапазонно-кварцевой стабилизацией частоты поясняется на рис. 7.46. В канале переменной частоты формируется немодулированный высокочастотный сигнал с диапазоном перестройки, по абсолютному значению равным заданному диапазону частот выходного сигнала генератора. Канал фиксируемой частоты служит для формирования сигнала с частотой, равной нижней или верхней частоте канала переменной частоты. [65]
Кроме указанных выше применений триггеры Шмитта могут использоваться для построения генераторов, схем расширения импульсов и др. На рис. 5.40 а показана типовая схема автогенератора на триггере Шмитта. Частота выходного сигнала renejjaTOpa Q определяется постоянной времени ДС-цепи. [66]
Схема, изображенная на рис. 14.5 6, может использоваться для построения генератора или усилителя. В схеме генератора с кварцевой стабилизацией частоты кварцевую пластину включают параллельно резистору RJ. [67]
Триггер находит применение в качестве буферной и регистровой памяти, для построения генераторов импульсов, таймеров, формирователей импульсов и других ПЛП. [68]
Схемотехнические принципы построения генераторов колебаний треугольной формы совпадают с описанными выше методами построения генераторов прямоугольных колебаний. Отличие состоит в том, что в данном случае используется менее глубокая положительная ОС. Схема генератора колебаний треугольной формы с регулируемыми частотой и амплитудой на двух ОУ типа 153УД2 приведена на рис. 4.11. Схема состоит из задающего элемента - интегратора и элемента сброса-порогового детектора с гистерезисом. [69]
Вопрос о возможности возникновения автоколебаний в некоторой схеме интересен не только с точки зрения построения генераторов. Генератор есть источник колебаний; автоколебания являются основной его функцией. Поэтому вопрос о возможности возникновения автоколебаний в данной схеме имеет в радиотехнике довольно широкое значение. Вопрос этот ставится как вопрос об устойчивости в том смысле, что схема устойчива, если в нормальном для нее режиме автоколебания в ней не возникают, и наоборот. [70]
Здесь не представляется возможным рассмотреть все аспекты применения линейных автоматов, поэтому рассмотрим только примеры построения генераторов троичных последовательностей, обладающих идеальной периодической автокорреляционной функцией. [71]
Рассматриваемые резисторы используются в качестве интеграторов, ячеек памяти, элементов коррекции медленных дрейфов токов и для построения генераторов инфранизких частот. [72]
Второй подход основан на использовании теорем теории вероятностей, например, центральной предельной теоремы, которую можно применить для построения генератора нормального распределения ( с заданными средним и дисперсией) путем суммирования N реализацией равномерно распределенной случайной величины. На основе нормального распределения можно легко построить многие распределения, часто используемые в математической статистике. [73]