Распределитель - импульс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Девушка, можно пригласить вас на ужин с завтраком? Законы Мерфи (еще...)

Распределитель - импульс

Cтраница 2


Распределители импульсов являются приемно-пере-дающими устройствами и связаны с одной стороны через ключи управления или блок-контакты объектов с линейным узлом, а с другой - с исполнительными реле.  [16]

Распределитель импульсов ( РИ) формирует управляющие импульсы, обеспечивающие выполнение рабочего цикла.  [17]

Распределитель импульсов ( рис. 8 - 25) состоит из ферродиодных ячеек IP - 37Р, собранных на ленточных сердечниках из стали ХВП и соединенных по однотактной схеме с общим сопротивлением R в цепях связи. Благодаря применению стали ХВП удается получить значительно большую энергию выходного импульса, чем с ферритом, что необходимо здесь для управления тиратроном МТХ-90. Ввиду непрямоугольноети петли применяется элемент Я / 7, компенсирующий возникающие в этом случае помехи.  [18]

19 С. лок-схема устройства задержки на основе стандартного накопителя с распределителями импульсов. [19]

Распределители импульсов имеют на выходе упра з-ляющие сигналы, повторяющие импульсы на выходах дешифраторов ( рис. 5.13) и в то же время могут строиться без триггеров со счетным входом и цепями переноса.  [20]

Распределитель импульсов является одним из важных узлов любого вычислительного устройства, обеспечивающим правильное взаимодействие всех блоков устройства. Схемы распределителей, известные в потенциальной системе элементов [4], также могут быть реализованы и в синхронной системе элементов. Кроме того, здесь могут быть построены и новые схемы распределителей на основе использования присущих синхронным элементам качеств синхронной передачи информации и хранения информации.  [21]

Распределители импульсов осуществляют важную функцию в телемеханических системах управления, контроля и связи. В измерительной технике вместо распределителей сигналов применяют аналогичные по устройству переключатели каналов - коммутаторы, которые поочередно подключают к отсчетным устройствам цепи с различными измеряемыми параметрами. Распределители сигналов используют также для промежуточного преобразования информации в вычислительной технике.  [22]

Распределитель импульсов в таких синхронизаторах обычно строится на основе сдвигающего регистра или счетчика с дешифратором.  [23]

Распределители импульсов целесообразно строить на многостабильных элементах. Элементарная функциональная ячейка n - тактного реверсивного распределителя импульсов, выделенная на рис. 6 - 2 пунктиром, содержит ключевой элемент / С - ( транзистор), вход которого через две схемы совпадения И связан со входами В и Я распределителя.  [24]

25 Структурная схема ( а и временные диаграммы ( б распределителя на N выходов. [25]

Распределитель импульсов Р предназначается для переключения цепей временного разделения сигналов и каналов. Понятия распределитель импульсов и коммутатор близки и в ряде случаев тождественны.  [26]

27 Структурная схема распределителя импульсов.| Временная диаграмма работы распределителя импульсов. [27]

Распределитель импульсов для устройств телемеханики с временным разделением сигналов обеспечивает формирование разделенных во времени сигналов, используемых при приеме, передаче и обработке информации. Один цикл состоит из 22 тактов, причем на каждом такте формируются два одинаковых по длительности сдвинутых во времени сигнала. Особенностью распределителя является возможность контроля работоспособности элементов и межэлементных связей при незначительных аппаратурных затратах.  [28]

29 Функциональная схема трехразрядного двоичного шифратора.| Функциональная схема двоично-десятичного дешифратора. [29]

Распределитель импульсов представляет собой преобразователь последовательного десятичного кода в параллельный десятичный код. Матричные распределители выполняются по одноступенчатой и многоступенчатой схемам. Для построения многоступенчатых матриц выходы каждой пары диодных матриц первой ступени объединяются в диодные матрицы второй ступени, затем объединяются выходы соответствующих пар матриц второй ступени и образуются матрицы третьей ступени. Последняя ступень распределителя содержит только одну матрицу. Применение многоступенчатых матриц дает возможность построить распределитель со значительно меньшим числом диодов, чем в одноступенчатых распределителях с таким же числом выходов.  [30]



Страницы:      1    2    3    4