Cтраница 1
Импульсная схема 9 состоит из импульсаторов И ц И % И3, И а также переменных и постоянных дросселей. Через постоянные дроссели подается питание сжатым воздухом к импульсаторам, а при помощи соответствующей настройки регулируемых дросселей достигается нужная продолжительность импульса реле времени. [1]
Импульсная схема для логического НЕ осуществляет изменение 1 на О и обратно. Применительно к парамет-ронам это реализуется изменением фазы на противоположную; на фиг. [2]
Импульсная схема, используемая для ультрафио летовых измерений. [3]
Импульсная схема 9 состоит из импульсаторов Иг, И2 И3, И а также переменных и постоянных дросселей. Через постоянные дроссели подается питание сжатым воздухом к импульсаторам, а при помощи соответствующей настройки регулируемых дросселей достигается нужная продолжительность импульса реле времени. [4]
Импульсные схемы аналогичны соответствующим фазовым схемам, но имеют очень низкую чувствительность. Широкое применение этих схем возможно будет только тогда, когда будут разра -, ботаны сравнительно простые электронные схемы измерения интервалов времени с точностью 0 001 мксек. [5]
Импульсные схемы применяются для осуществления импульсной модуляции радиочастотного сигнала или преобразования выходного импульсного сигнала датчика. Большинство генераторов импульсов изложено в работе [46], поэтому ниже рассматривается только вторая группа. ППТ для управления направлением и скоростью вращения электродвигателя, в которой изменение направления осуществляется изменением полярности входных импульсов, а скорость меняется путем изменения коэффициента заполнения. Изменение коэффициента заполнения может про-изводитбся путем регулировки длительности импульса в триггер-ной схеме, а изменение полярности соответствующим переключателем. [6]
Импульсная схема приобретает положительное качество в тех случаях, когда количество вводимых реагентов мало и возникают затруднения подачи таких незначительных количеств. [7]
![]() |
Импульсная схема сравнения двух электрических. [8] |
Импульсные схемы сравнения, как и ранее описанные схемы, измеряющие время совпадения одноименных знаков мгновенных значений сравниваемых величин ( § 4 - 4), обладают возможностями регулирования диапазона изменения угла ср, соответствующего срабатыванию реагирующего органа. [9]
Импульсные схемы нуль-индикаторов имеют следующие преимущества, которые в свое время способствовали их широкому применению. [10]
Импульсная схема Фюнфера имеет три важных преимущества: во-первых, все электроды ячейки Керра постоянно, исключая короткое время раскрытия, находятся под потенциалом земли. Во-вторых, ячейке можно давать высокую емкостную нагрузку, и поэтому при времени раскрытия более 0 1 мксек между камерой и высоковольтной схемой можно прокладывать кабель длиной несколько метров - преимущество, которое может оказаться решающим в полигонных условиях. Однако основным преимуществом схемы нужно считать, как это следует из фиг. [11]
Импульсная схема возбуждения может применяться только тогда, когда в процессе, резания основная дуга не обрывается. Если же возможен обрыв основной дуги ( например, при строгании или при точении со значительным биением заготовки), то дежурная дуга должна гореть постоянно. [12]
![]() |
Частотные зависимости коэффициентов передачи тока биполярного интегрального транзистора. [13] |
Быстродействие импульсных схем невозможно оценить, пользуясь упомянутыми выше малосигнальными параметрами. Здесь важное значение имеет время восстановления транзистора, находящегося в насыщенном состоянии. В результате инжекции носителей в базу полностью открытого биполярного транзистора в ней накапливается довольно значительный заряд. [14]
Создание импульсных схем на обычных при-емно-усилительных лампах требует зачастую большого количества ламп, что понижает надежность работы таких схем. [15]