Cтраница 2
Формирователь 2 формирует короткий импульс, длительностью 15 20нс, который поступает на вход запуска RS - триггера Т2, последний вводится и разрешает работу Генератора импульсов ГИ. Сигнал с генератор импульсов поступает на делитель частоты на счетчике СТ2 ( 4), с выхода которого можно получить необходимую частоту дискретизации. Одновременно сигнал с выхода схемы сравнения сбрасывает RS - триггер Т2, запрещая работу генератора импульсов ГИ. [16]
Графики, поясняющие принцип работы схемы одиночного импульса тока перегрузки. [17] |
Импульсы на тиристоры блока перегрузки поступают с генератора 1, работой которого управляет задающий генератор 2, так что после определенного количества импульсов можно подать сигнал запрета и тем самым прекратить работу генератора импульсов. [18]
Схема компенсационного коррелометра. [19] |
Схема аналоговой системы не требует пояснений. Частота работы генератора импульсов от 100 Гц до 1 Мгц, максимальное время задержки, создающейся регистрами сдвига, при этом изменяется от 1 с до 100 мкс. Кодоимпульсный сигнал от аналого-цифрового преобразовав теля поступает на триггерные регистры сдвига, затем - на умножающие устройства и на интегрирующие цепочки. [20]
Схема компенсационного коррелометра. [21] |
Схема аналоговой системы не требует пояснений. Частота работы генератора импульсов от 100 Гц до 1 Мгц, максимальное время задержки, создающейся регистрами сдвига, при этом изменяется от 1 с до 100 икс. Кодоимпульсный сигнал от аналого-цифрового преобразователя поступает на триггерные регистры сдвига, затем - на умножающие устройства и на интегрирующие цепочки. [22]
Структура устройства индикации дискретного действия. [23] |
В любой данный момент замкнутым является только один из ключей. Последовательность замыкания ключей QV задается работой генератора импульсов стабильной частоты С и распределителя импульсов С. [24]
Выходная характеристика манометра имеет нелинейный характер, и для уменьшения этой погрешности нелинейности в прибор введены блок линеаризации и управляемая им линия задержки. При этом необходимо отметить, что введение задержки 1 / / о ( / о - частота работы генератора импульсов ПКТ) приводит к изменению показания PC на единицу дискретности. [25]
Таким образом, работа генератора импульсов состоит в периодическом включении и отключении реле РГИ. [26]
Принципиальная схема алектропневыопреобразователя. 1 3 - сопла. 2 - якорь электромагнита. 4, S, 7 - пневматические каналы. в - заслонка.| Схема пульсирующего сопротивления. [27] |
Рг 0) сопло пневмоконтакта в камере В закрыто, а в камере Г открыто. E импульсов давления Рг 0 14 МПа ( сигнал 1) соответственно закрывается сопло пневмоконтакта в камере Г и открывается сопло в камере В. Таким образом, при работе генератора импульсов с емкостью F поочередно соединяются каналы, соединенные с соответствующими соплами пневмоконтактов. Если к одному каналу подведен входной сигнал, а к другому выходной, то расход воздуха на выходе пульсирующего сопротивления будет пропорционален перепаду давления в пневматических каналах ( на входе и выходе) и частоте импульсов. [28]
Выход прибора может быть подсоединен к самописцу ЭПД. Для измерения интервалов времени в широких пределах необходимо соответствующим образом подбирать постоянные времени зарядных и разрядных цепей, для чего в рассмотренную схему следует ввести переключатель для переключения конденсаторов С2 и С3, а также резисторов Re - Для того чтобы можно было проверять градуировочные данные прибора, нужно предусмотреть калибратор, представляющий собой генератор прямоугольных импульсов, частота следования которых определяется частотой посылок задающего генератора ультразвукового измерительного прибора, а длительность генерируемых импульсов имеет строго определенную калибровочную величину. Управляя при помощи этого генератора работой генератора импульсов времени, можно периодически проверять шкалу измерительного прибора. [29]
Салазки и редуктор прошивочной головки. [30] |