Cтраница 3
Перед началом работы нужно выбрать источник запускающего сигнала, при котором будет изображение стабильным. Во многих случаях при рассмотрении периодических сигналов полярность запуска не имеет существенного значения. Она важна при исследовании формы единичных импульсов в режиме ждущего запуска. При определении длительности фронта положительного импульса нужно устанавливать положительную полярность запуска, при определении длительности ниспадающего фронта отрицательного импульса - отрицательную. При неправильно установленной полярности запуска наблюдать передний фронт импульса будет невозможно. [31]
В момент t t0 при подаче запускающего сигнала триод Tz открывается. Происходит регенеративный процесс, в результате которого триод 7 закрывается, а Т2 заходит в область насыщения. Схема переходит в квазиустойчивое состояние. На коллекторе триода 7 формируется импульс отрицательной полярности, а на коллекторе Та - положительной. [32]
Процесс выработки последовательности сигналов начинается по запускающему сигналу Zx ( t) и заканчивается выработкой сигнала W об окончании действия. [33]
Одновременно на вход блока синхронизации развертки подаются запускающие сигналы, жестко связанные во времени с исследуемыми сигналами и опережающие их на величину задержки X тракта. При необходимости развертку осциллографа запускают исследуемым сигналом. [34]
Диод D2 включен для устранения влияния источника запускающих сигналов на работу одновибратора после его запуска. [35]
Большой положительный импульс, соответ-ствующий заднему фронту запускающего сигнала, поступая на базу транзистора Т, перешедшего в насыщенное состояние, вызы-вает его запирание и новое переключение триггера. После окончания действия запус-кающего импульса требуемое изменение состояния триггера не обеспечивается. [36]
При анализе предполагается, что система работает с внешним генератором запускающего сигнала, причем для простоты полагаем, что сигнал имеет форму прямоугольных импульсов. [37]
Второй режим работы тринистора характеризуется тем, что до прихода запускающего сигнала эмиттерный переход смещен в обратном направлении. Если считать, что эмиттерный переход тринистора отпирается по достижении напряжением на базе значения, равного нулю, то время отпирания будет пропорционально величине зарядной емкости эмиттерного перехода С3, зависящей от приложенного напряжения. Однако в большинстве практических случаев это время составляет единицы процента от общего времени нарастания базового тока до заданной величины. Поэтому задание зарядной емкости перехода база - эмиттер в качестве динамического параметра входной цепи тринистора не имеет смысла. [38]
Режимы запуска по входу А или В, в которых запускающим сигналом является сигнал, поступающий на соответствующий вход. [39]
![]() |
Зависимость коэффициента усиления одностабильных схем от величины сопротивления связи при параметрах р и г. [40] |
При работе двухдиодной схемы И основное значение имеет соотношение между запускающим сигналом от однодиод-ной одностабильной схемы и управляющим сигналом разбаланса. [41]
![]() |
Схема устройства синхронизации с использованием способа двухканального. [42] |
При помощи потенциометра R3, ( УрО1вень) меняют постоянную составляющую запускающего сигнала и тем самым задают уровень сигнала, при котором происходит переключение туннельного диода Д1, а следовательно, запуск разверти. [43]
Формирует сигнал строго определенной формы, независимо от формы и амплитуды запускающего сигнала. [44]
Формирование импульса на выходе одновибратора происходит только после подачи на вход запускающего сигнала. [45]