Сигнал - прямоугольная форма - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Оптимизм - это когда не моешь посуду вечером, надеясь, что утром на это будет больше охоты. Законы Мерфи (еще...)

Сигнал - прямоугольная форма

Cтраница 1


1 Функциональная схема преобразования информации. [1]

Сигнал прямоугольной формы частотой 50 кГц поступает последовательно на два 4-разрядных счетчика. Сигналы с выходов счетчиков подаются на два цифро-аналоговых преобразователя ( ЦАП), напряжение с которых через усилители подключается к вертикальным и горизонтальным отклоняющим пластинам ЭЛТ. Так как на выходе усилителей напряжение имеет ступенчато-нарастающую форму, то на экране ЭЛТ образуется точечный растр. В момент перехода луча от одной точки к другой на ось Z подается специальный сигнал для гашения луча.  [2]

3 Функциональная схема канала опорного или задержанного импульса формирующего устройства. [3]

Сигнал прямоугольной формы формируется в каждом канале одновибратором. Фронт этого импульса возникает в момент возбуждения схемы коротким запускающим импульсом, снимаемым с выхода генератора запускающих импульсов. Прямоугольный импульс одновибратора одновременно подается на выходной каскад и генератор линейно падающего напряжения. Импульс, появляющийся на выходе сравнивающего устройства в момент равенства двух напряжений ( этот момент определяется величиной Е), передается на вход одновибрагора и срывает его колебания. Так формируется спад выходного прямоугольного сигнала.  [4]

5 Четные и нечетные функции. а - четная функция. б - нечетная функция. [5]

Сигнал прямоугольной формы выражается четной или нечетной функцией, содержащей только нечетные гармоники.  [6]

Генератор сигналов прямоугольной формы - измерительный генератор, выходной сигнал которого имеет прямоугольную форму, а амплитуда, частота и длительность импульсов устанавливаются оператором.  [7]

В сигналах прямоугольной формы единичные элементы могут отличаться друг от друга амплитудой, длительностью, числом и местоположением на единичном интервале прямоугольных импульсов. Соответственно различают амплитудно-импульсную, ши-ротно-импульсную, фазо - и времяимпульсную модуляцию. На рис. 2.3 изображены ЕЭС, модули их спектральной плотности, а также примеры реализации последовательностей сигналов-трех видов, которые часто используются на практике. Энергия ненулевых ЕЭС и скорость модуляции для всех сигналов рис. 2.3 приняты одинаковыми.  [8]

При работе мультивибратора сигналы прямоугольной формы с амплитудой 5 В через конденсаторы С1 и С2 поступают на выпрямитель. Поскольку импульсы положительной полярности попеременно приходят на выпрямительный мост то с левого, то с правого плеча мультивибратора, на выходе диодов VD1 и VD3 будет положительное напряжение, равное 5 В. Относительно общей шины получается напряжение 10 В. Максимальный ток, отдаваемый преобразователем, будет определяться типом транзисторов эмиттерных повторителей.  [9]

С выхода калибратора импульсов сигнал прямоугольной формы с частотой AF поступает одновременно на входы ветви регистрации и ветви сигнализации вторичной аппаратуры.  [10]

На выходе усилителя получается сигнал прямоугольной формы со скважностью 2, поступающий на силовые усилители фазовых обмоток ШД.  [11]

12 Формирование меандра из синусоиды компаратором. [12]

Компараторы применяют для формирования сигналов прямоугольной формы из различных видов непрерывных сигналов. В частности, при подаче на вход компаратора синусоидального напряжения ( рис. 3.21), на его выходе формируется симметричное прямоугольное колебание - меандр ( греч.  [13]

14 Косвенная передача прямоугольного сигнала низкой частоты. [14]

Рассмотрим поэтому случай передачи сигнала прямоугольной формы через усилитель, плохо пропускающий низшие частоты, с учетом реальной формы искажений, вносимых этим усилителем и рассмотрим, далее, воспроизведение этого сигнала идеальной управляемой и неуправляемой схемами фиксации.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5