Cтраница 1
Отсчетный импульс s ( kT) запоминается в интегрирующей ЯС-цепи на время Гср, необходимое для срабатывания АЦП. Это время должно быть менее шага дискретизации Т - 10 мкс. [1]
Отклонение воспроизводящего процесса Ek ( t) от исходного зависит и от Топ - длительности отсчетных импульсов ЦАП. Уровень Ek ( t) пропорционален топ, поэтому для снижения влияния помех целесообразно увеличить топ, однако при этом у отсчетных импульсов меняется СФ, что вносит погрешность. Реально топ / Д 0 3, и погрешностью воспроизводящего процесса из-за конечной длительности отсчетного импульса можно пренебречь. [2]
![]() |
Практическая схема широкополосного усилителя. [3] |
При измерении скорости ультразвука не обязателен амплитудно-фазовый анализ принятого импульса, но особое значение приобретает форма отсчетного импульса, соответствующего фронту принятого сигнала. Кроме того, растянутый импульс при работе на отражениях препятствует выделению сигналов, близких по времени прихода. [4]
![]() |
Временное соотношение сигналов в блок-схеме прибора УЗИС-6. [5] |
Для облегчения подсчета временного интервала, заключенного между этими импульсами, необходимо иметь отметку положения на временной развертке одного из отсчетных импульсов в то время, когда наблюдается другой. Поэтому в момент начала развертки запускается генератор метки, создающий через плавно регулируемое время очень кратковременное затемнение лучей трубки 7 - уетку. Она служит электронным визиром для фиксации на экране положения переднего фронта одного из отсчетных импульсов. На вертикальные отклоняющие пластины второго луча трубки поступает напряжение в виде пакета синусоидальных колебаний 8 известной частоты, служащего для создания на экране масштаба времени. Этот пакет создается генератором калибрационного напряжения в момент возбуждения передающего пьезоэлемента и оканчивается через время t калибрационное, превышающее максимальное время задержки начала развертки, что обеспечивает наблюдение калибрационного напряжения на экране трубки. Принципиальная схема УЗИС-6 дана на рис. Щ-7 ( ом. В УЗИС-6 в качестве синхрогенератора используется мультивибратор, вырабатывающий прямоугольные импульсы с частотой 1000 гц и фронтом нарастания около 0 1 мксек. Эти импульсы после формирования поступают на запуск импульсного генератора и генератора развертки. Импульсный генератор собран по схеме блокинг-генератора, с катодного сопротивления которого снимается напряжение возбуждения излучателей. Генератор развертки собран по компенсационной схеме с глубокой положительной обратной связью. [6]
Ти / п - 2пР - Следующий за коммутатором импульсный модулятор преобразует указанные импульсы в специальный вид импульсной модуляции, а импульсный демодулятор а приемной стороне формирует их в исходные отсчетные импульсы. Распределительный коммутатор, синхронный с отсчитывающим коммутатором, снова направляет сигналы и п каналов; за фильтрами нижних частот появляются на п выходах п сообщений. Отсчитывающий и распределительный коммутаторы должны работать строго синхронно и синфазно. Для синхронизации обычно в одном из интервалов Тк / п передают синхронизирующий импульс. Указанные п схем на стороне передачи соединены вместе выходами, а на стороне приема - входами. [8]
Из отсчетных импульсов частоты я / и тактовая частота / и выделяет в зависимости от ее фазы один из импульсов, который отделяется через диод; этот импульс отпирает через импульсный трансформатор два следующих диода, запертых смещением, и открывает тракт передачи на время своей длительности. На R появляется отсчет сообще-чия. Блок отсчетов передатчика ( рис. 21 - 72) ямеет п таких модуляторов; их выходы соединены вместе. Для того чтобы IB каждый канал попадал свой импульс, тактовая частота берегся с п выходов фазосдвигающего устройства, причем соседние выходы должны 1меть разность фаз Inn. Приемный распределитель имеет схему, совпадающую со схемой рис. 21 - 72, если модуляторы заменить п демодуляторами, на общий вход которых поступают все имлульсы и каждый из которых пропускает импульсы в должный канал. [10]
В начальный момент времени ( после нажатия кнопки Сброс) тлеющий разряд имеется только между анодом и нулевым индикаторным катодом. При приходе на первый подкатод отсчетного импульса отрицательной полярности и амплитудой НО-150 в потенциал первого подкатода ( относительно анода) становится выше потенциала индикаторного катода и зона разряда переходит с нулевого индикаторного катода на первый подкатод. Зона разряда переходит на второй подкатод. В момент прекращения действия отсчетного импульса, длительность которого для данного типа декатрона не может быть выше 22 мксек, потенциал первого и второго подкатодов снова становится меньше потенциалов третьего подкатода и индикаторных катодов ( благодаря напряжению смещения) и разряд переходит на третий подкатод. Но в цепи третьего подкатода имеется конденсатор С7, заряжающийся от протекания тока по резистору п - Заряд этого конденсатора снижает потей циал третьего подкатода относительно индикаторного катода, и разряд переходит на ближайший к исходному индикаторный катод. С приходом следующего импульса процесс повторяется. В момент прохода разряда через нулевой индикаторный катод ( десятый по счету импульс) на резисторе RU выделится отсчетный импульс напряжения. [11]
В данном случае на селекторные схемы И налагаются такие условия, которые в обычных селекторах И с равнозначными входами не выполняются. Если, например, при десятом отсчетном импульсе смена состояния в ячейке IV отпирает селектор, то в ячейке II сигнал не может возникнуть до тех пор, пока наложен сигнал от I. Требуемые свойства имеют, например, такие селекторные схемы, как показанная на фиг. [12]
При КИМ N квантованныхзначе-н и и амплитуды должны быть переданы однозначно. При этом можно было бы прямо передавать квантованные отсчетные импульсы, причем в приемнике должны быть различимы N ступеней. [13]
![]() |
Квантование траекторий электронных лучей по Сирсу.| Блок-схема устройства и временные диаграммы кодово-импульсной модуляции ( КИМ при помощи электронно-лучевых кодирующих трубок ( п 8, 15. [14] |
JV / 2 ступенями при вышеописанной кодовой диафрагме; перед выдачей импульса на передатчик осуществляется преобразование в код рис. 21 - 94 а. Отклонение по оси сигналов осуществляется при помощи накопленных в С отсчетных импульсов. На выходе кодирующего устройства происходит нормализация импульсов. [15]