Cтраница 4
В импульсной технике широкое применение находят дифференцирующие и интегрирующие цепочки. Первые из них дают возможность получить на выходе напряжение, по форме представляющее собой дифференциал или производную по времени от входного напряжения. Если же не прибегать к понятиям высшей математики, то можно сказать иначе, что на выходе дифференцирующей цепочки напряжение тем больше, чем быстрее нарастает входное напряжение. В этой цепочке, состоящей из последовательно соединенных конденсатора и сопротивления, используется явление заряда емкости. Если входное напряжение нарастает медленно, то заряд конденсатора осуществляется небольшим током; соответственно мало и напряжение на сопротивлении. При быстром нарастании ( при крутом фронте) напряжения на входе выходное напряжение получается большим. [46]
![]() |
Схема интегрирующей цепи ( а и временные диаграммы ( б, в при интегрировании прямоугольных импульсов. [47] |
В импульсной технике интегрирующие цепи могут быть использованы с целью увеличения длительности импульсных сигналов. [48]
![]() |
Дифференцирующая цепь. [49] |
В импульсной технике наибольшее применение имеют импульсы с крутыми фронтами, приближающиеся по своей форме к прямоугольным. Такие импульсы обеспечивают четкое срабатывание различных устройств, например реле. Однако передача по линии таких импульсов требует наиболее широкой полосы частот. Это объясняется тем, что сигнал, имеющий форму прямоугольных импульсов, может быть представлен как сумма множества синусоидальных колебаний ( гармоник) с определенными частотами и амплитудами. При этом чем короче импульс, тем более широкую полосу частот он занимает. Ширина полосы частот, необходимой для неискаженной передачи прямоугольного импульса А /, может быть определена как А / ( 2 / 7и, где Та - длительность импульса. [50]
В импульсной технике роль клапана с успехом выполняют также электронные лампы, транзисторы, туннельные диоды и др. Амплитуда релаксац. Продолжительность этих процессов определяется временем релаксации, однозначно зависящим от параметров системы. В рассмотренном примере временами релаксации являются ноет, времени заряда конденсатора ( RC) н постоянная времени разряда конденсатора ( гС), где г - внутр. [51]
В импульсной технике время запаздывания t3 обычно отсчитывают до момента, пока выходной сигнал не достигнет 0 5 своего максимального значения, а времена нарастания и спада - между уровнями 0 1 - 0 9 на переднем и заднем фронтах соответственно. [52]
В импульсной технике широкое применение находят в основном три метода: спектральный, операционный и суперпозиционный. [53]
![]() |
Задержка импульсов с помощью фан-тострона Ф или ждущего мультивибратора ЖМ а - функциональная схема. б - временнйе диаграммы. 3 - время задержки. [54] |
В импульсной технике, помимо схем, построенных на туннельных диодах, широко применяются комбинированные схемы, построенные на туннельном диоде и транзисторах. [55]
![]() |
Триггерный делитель частоты следования импульсов.| Делитель с двумя триггерными ячейками. [56] |
В импульсной технике часто встречается необходимость кодирования и декодирования импульсов. Под кодированием понимается процесс преобразования импульсов, при котором каждый импульс или группа импульсов наделяются одним характерным признаком - кодом. Декодирование состоит в распознавании по коду исходного признака или в выделении импульсов, обладающих определенным кодовым признаком. [57]
В импульсной технике применяют главным образом несимметричные мультивибраторы на однотипных лампах. Чаще всего в схеме мультивибратора используют двойной тр-иод. В несимметричной схеме время заряда конденсаторов С и С2 различно, так же как и время разряда. [58]
В импульсной технике применяют, главным образом, несимметричные мультивибраторы. В несимметричной схеме электрические цепи ламп Л и Л % имеют различные постоянные времени. Поэтому время заряда конденсаторов С и Ci различно, так же как и время разряда. [59]
В импульсной технике важную роль играют устройства с двумя устойчивыми состояниями, которые содержат магнитные сердечники с прямоугольной петлей гистерезиса. Чем меньше коэрцитивная аила Нк и чем больше остаточная индукция Воет и коэффициент прямоугольное, тем выше качество сердечника. [60]