Cтраница 1
Эталонные импульсы ( эпюра /, рис. 25 - 120) через схему совпадения проходят на счетчик, представляющий цепочку триггеров. [1]
Генератор эталонных импульсов вырабатывает импульсы, период следования которых выбирается из условий получения заданной точности и разрешающей способности. [2]
Изменением времени задержки эталонного импульса при помощи блока задержки 5 и измерительного импульса при помощи блока задержки 9, а также изменением времени задержки с помощью перемещения излучателя эталонной линии 18 добиваются совпадения обоих импульсов на экране осциллографа. Момент совпадения фиксируется по удвоенной амплитуде первой или одной из последующих фаз импульсов. [3]
В большинстве случаев одновременно с эталонным импульсом должен генерироваться пусковой сигнал; часто требуется также два выхода сигнала. В таких местах разветвления необходимо по мере надобности включать последовательные сопротивления с тем, чтобы входной импеданс соответствовал волновому сопротивлению ( фиг. [4]
Таким образом, в режиме контроля время счета эталонных импульсов частотой 10 МГц оказывается равным 1 с. Это обеспечивает полное заполнение семи отсчетных декад, что позволяет проконтролировать работу всех основных узлов прибора. [5]
![]() |
Схема контроля наличия временного преобладания телеграфных сигналов. [6] |
При включении автоматического контроля производится сравнение контролируемых напряжений с эталонными импульсами. Результат сравнения в виде импульса с выходных датчиков анализируется, и в случае неисправности на цифровом табло индикатора автоматического контроля высвечивается номер отказавшего узла. [7]
При работе в наносекундной области решающее значение придается вопросу получения эталонных импульсов, которые по сравнению с характеристиками приборов могут считаться идеальными. Так, например, время нарастания прямоугольного импульса по крайней мере в 3 раза должно быть меньше разрешающей способности измерительной аппаратуры. [8]
Цифровой измеритель временных интервалов состоит из трех блоков: генератора эталонных импульсов, управляющего устройства и счетчика. [9]
![]() |
Схема фотомикрометра для бесконтактного контроля диаметра изолированной жилы. [10] |
На другой конец цепи фильтра второго триггера 5 подаются для сравнения эталонные импульсы, преобразованные в постоянное напряжение. [11]
![]() |
Вариант блок-схемы усовершенствованного сравнивающего. [12] |
После каждого цикла проверки в ячейку совпадения / / 3 подается с катода 10 распределителя эталонный импульс ЭЙ. Если при этом число замкнутых контактов равно, например, единице, то триггер Г2 опрокинется один раз и ячейка И3 будет иметь на выходе нулевой сигнал, так как она окажется запертой. [13]
Поэтому преобразователи дальности и угловых координат могут быть построены по принципу счета импульсов эталонной частоты ( эталонных импульсов), интервал между которыми соответствует определенной дальности Дг или углу поворота Дф. Сосчитанное количество импульсов представляется затем в двоичной системе счисления и передается в ЦВМ. [14]
Разрешающая способность устройства сопряжения определяется: при разрешении по дальности и угловым координатам - ценой интервала эталонных импульсов; при разрешении по скорости - разрешающей способностью счетчика биений. Потенциальная разрешающая способность по времени будет реализована в тех случаях, когда период эталонных импульсов не превышает длительности зондирующего сигнала, а при разрешении по угловым координатам - когда угол поворота антенны за период эталонных импульсов не превышает ширины диаграммы направленности. [15]