Cтраница 4
В числителе приведены значения для импульса положительной полярности, в знаменателе - при отрицательной. [46]
Диод Д6 служит для уничтожения импульса положительной полярности, возникающего при дифференцировании импульса фантастрона. [47]
![]() |
Принципиальная схема элемента времени импульсного. [48] |
При возникновении на обмотке w импульсов положительной полярности с крутым фронтом на обмотку 2 второго сердечника начинают поступать калиброванные импульсы. Так как величина импульса обратного напряжения мала, то для ее увеличения в схему включен триод Т, работающий в ключевом режиме. Когда на обмотку w подан очередной импульс, на базу триода с обмотки w4 подается отрицательное напряжение и триод открывается. Однако это увеличение не приводит при отсутствии насыщения сердечника 2 к срабатыванию элемента времени, так как импульс обратного напряжения будет мал. До того, как на обмотку w поступит следующий импульс, сердечник 1 должен быть перемагничен в обратном направлении. [49]
На выходе Р инвертора N106 формируется импульс положительной полярности, который поступает на вход дифференцирующей цепи и обеспечивает опрокидывание ждущего мультивибратора UV7 в рабочее состояние. [50]
Когда на базу транзистора VT24 приходит импульс положительной полярности от задающего генератора G1, транзистор VT24 открывается и заряженные конденсаторы С5 и С6 быстро разряжаются через его небольшое внутреннее сопротивление. [51]
![]() |
Формирование импульсов из синусоидального напряжения с помощью ограничителя. [52] |
В результате на выход ограничителя проходят импульсы только положительной полярности. Для этого серию импульсов пропускают через ограничитель по минимуму с заданным уровнем ограничения. На выходе ограничителя появляются импульсы, амплитуда которых превышает уровень ограничения ограничителя. Весьма часто ограничители используются для получения прямоугольных импульсов из синусоидальных колебаний тока или напряжения. Синусоидальное напряжение ( рис. 7.18) подается на вход двухстороннего ограничителя. На выходе получаются почти трапецеидальные импульсы напряжения. С увеличением амплитуды синусоидального напряжения и уменьшением уровней ограничения выходные импульсы все больше по форме приближаются к прямоугольным. [53]
Таким образом, в результате прохождения импульса положительной полярности информация списывается в первой ячейке, но не записывается во второй. [54]
С приходом на базу транзистора VT1 импульса положительной полярности в коллекторе этого транзистора появляется нулевой потенциал. Диод VD1 и транзистор VT4 закрываются. [55]
Таким образом, в результате прохождения импульса положительной полярности информация списывается в первой ячейке, но не записывается во второй. [56]
![]() |
Характеристика релаксационной схемы с двумя устойчивыми состояниями. [57] |
Процесс опрокидывания может быть вызван подачей импульса положительной полярности на сетку закрытой лампы. Однако более эффективной является подача отрицательного импульса на сетку открытой лампы, так как в этом случае импульс после усиления и изменения полярности окажется приложенным к сетке закрытой лампы и приведет к опрокидыванию схемы. В тех случаях, когда сопротивления делителя - R, R2 велики, становится заметным вредное влияние емкости сетка - катод лампы. Эта емкость ограничивает скорость процесса опрокидывания и уменьшает передаваемый от одной лампы к другой запускающий импульс. [58]
![]() |
Схема дроссельной связи феррит-диодных ячеек. [59] |
Таким образом, в результате прохождения импульса положительной полярности информация списывается в первой ячейке, но не записывается во второй. [60]