Cтраница 4
Переход из положения 5 в положение 5 соответствует стадии формирования заднего фронта импульса. При этом лампа оказывается надежно закрытой. Последующая стадия восстановления продолжается до тех пор, пока не закончится разряд конденсатора С. Постоянная времени разряда определяется резистором R, так как обмотка ш1 имеет малую индуктивность и на ток разряда практически не влияет. [46]
Другой возможный способ определения тр сводится к измерению постоянной времени заднего фронта импульса тока коллектора в схеме с общим эмиттером. [47]
Для синхронизации РН при принудительном отрыве капли запуск системы обеспечивается задним фронтом импульса сброса РН, который поступает через переключатель П2 в положении II на схему задержки 9 со схемы ограничения РН. Этот импульс используют для управления магнитом. [48]
Для синхронизации РН при принудительном отрыве капли запуск системы обеспечивается задним фронтом импульса сброса РН, - который поступает через переключатель П2 в положении II на схему задержки 9 со схемы ограничения РН. Этот импульс используют для управления магнитом. [49]
При использовании транзистора в схеме обычного ключа при закрывании открытого транзистора задний фронт импульса затягивается на несколько сотен микросекунд. [50]
В отличие от обычных ключевых режимов характерной особенностью данного режима является отсутствие задержки заднего фронта импульса. [51]
Наличие входов для высокого и низкого овня сигналов позволяет производить запуск схемы передним или задним фронтом импульса, а также позволяет работать без перезапуска. В связи с тем, что входы имеют связи по постоянному току, запуск не зависит от продолжительности переходных процессов на входах. Если условия запуска на входе соблюдены, то на выходе Q появляется высокий уровень, внешний конденсатор быстро разряжается и затем заряжается Если в течение периода синхронизации на входе возникает запускающий импульс, то он перезапускает 96LS02 и в результате на выходе Q сохраняется высокий уровень. [52]
При выделении строчных импульсов необходимо, чтобы обратный всплеск напряжения на сопротивлении, вызванный задним фронтом импульса синхронизации, приложенного к цепочке, успел исчезнуть в течение времени, равного длительности вырезки тв в полукадровом импульсе. Для соблюдения этого условия необходимо выбрать RC ( 0 015 - 0 02) Гс где Тс - как и ранее, период строчной развертки. [54]
![]() |
Схема импульсного усилителя с цепочкой низкочастотной коррекции. [55] |
В результате влияния т и тв выходной импульс имеет вид, изображенный на рис. 10.5. Задний фронт импульса, часто называемый срезом, изменяется по экспоненциальному закону с постоянной времени тв до точки, соответствующей максимуму выброса. [56]
![]() |
Импульсы тока ( а и напряжения ( б на образце. [57] |
На рис. 1.19 показана амплитуда напряжения измерительного импульса t / 2 в зависимости от времени задержки; задние фронты импульсов на рисунке не показаны. Предполагается, что инжектирующий и измерительный импульсы тока равны по величине. Огибающая этих импульсов представляет собой закон восстановления сопротивления образца во времени. [58]
Обратный ток эмиттера способствует рассасыванию заряда в базе и тем самым уменьшает время задержки выключения транзистора и задний фронт импульса коллекторного тока. [59]
Огибающая высокочастотного импульса, так же как и форма импульса тока магнетрона, определяется длительностью переднего фронта импульса, заднего фронта импульса, величинами выброса в начале импульса и завала верхушки импульса. [60]