Импульсная цифровая техника - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у треугольника был Бог, Он был бы треугольным. Законы Мерфи (еще...)

Импульсная цифровая техника

Cтраница 1


1 Спектр сигнала прй амплитудно-импульсной модуляции. [1]

Импульсная и цифровая техника, будучи тесно и органически связанными друг с другом, отражают различные характеристики функционирования одних и тех же устройств. В частности, импульсные сигналы являются носителями цифровой информации, а импульсные устройства лежат в основе реализации любых цифровых схем. Цифровая же техника занимается только логическим преобразованием информации, которую несут в себе различные последовательности импульсных сигналов, выраженных условными параметрами, например совокупностью различных уровней, или чередованием высоких и низких уровней напряжения. В общем случае цифровые устройства осуществляют следующие логические преобразования сигналов: запоминание, суммирование, умножение, шифрацию и дешифрацию цифровых кодов; деление частоты следования импульсов и ряд других операций.  [2]

Предметом курса Импульсная и цифровая техника, составляющего содержание настоящего учебного пособия, являются средства и методы получения и преобразования электрических импульсов и перепадов, а также способы хранения и преобразования цифровой информации. В курсе рассматриваются ключи, простейшие схемы формирования, виды связи между ключами, полупроводниковые логические элементы, триггеры, мультивибраторы, блокинг-генераторы, магнитные логические элементы, генераторы пилообразного напряжения и тока. Даются краткие сведения по теории логических схем. В заключение приводится ряд функциональных узлов импульсной и цифровой техники, широко используемых в аппаратуре связи, электронных вычислительных машинах и в измерительной аппаратуре.  [3]

4 Схема ( а и эквивалентная схема ( б мультиплексора на два входа.| Схема ( о и условное обозначение ( б мультиплексора на четыре входа. [4]

Многие устройства импульсной и цифровой техники успешно выполняются на операционных усилителях. Здесь и в § 8.8 рассмотрены некоторые распространенные импульсные устройства на основе операционных усилителей.  [5]

Успешное развитие импульсной и цифровой техники невозможно было бы без прочной теоретической базы. Требовалось детальное изуче - ние и совершенствование средств и методов получения и преобразования электрических импульсов, разработка методов их измерений, изыскание надежных и экономичных способов хранения и преобразования цифровой ( дискретной) информации.  [6]

7 Ключевая схема.| Насыщенный транзисторный ключ. [7]

Основой всех узлов и схем импульсной и цифровой техники является каскад на транзисторе, работающем в ключевом режиме.  [8]

Все устройства, которые используются в импульсной и цифровой технике, можно подразделить на: 1) устройства и цепи для передачи импульсов; 2) формирующие устройства и цепи; 3) генераторы импульсов; 4) схемы запуска, синхронизации и деления частоты; 5) логические схемы.  [9]

Рассмотрим основные характеристики ключа ОЭ, имеющего наибольшее распространение в импульсной и цифровой технике. Схема его с обозначением всех напряжений и токов приведена на рис. 3.3, а.  [10]

Книга состоит из четырех частей: первая и вторая посвящены основам1 импульсной и цифровой техники, в третьей рассмотрены основы вычислительной техники, в четвертой изложены основы автоматики и телемеханики. По сравнению с первым изданием ( 1979 г.) материал переработан и дополнен с учетом новой элементной базы, внедрения многопроцессорной техники и новых электронных приборов.  [11]

Для техникумов связи, будет полезен специалистам, работающим в области импульсной и цифровой техники.  [12]

13 Сигналы.. а - аналоговый. б-дискретный. в - цифровой. [13]

Настоящий раздел является справочным для студентов, еще не знакомых с основами импульсной и цифровой техники. Здесь приводятся только некоторые основополагающие данные для понимания дальнейшего материала.  [14]

Операционные усилители широко применяются также в качестве компараторов ( устройств сравнения) в импульсной и цифровой технике. Один из этих уровней обычно положительный, а другой - отрицательный. В цифровой технике и в логических устройствах больший по величине уровень считается единицей, а меньший - нулем двоичной системы счисления.  [15]



Страницы:      1    2