Cтраница 1
![]() |
Электрическая схема элемента сравнения. [1] |
Временные импульсы от генератора временных импульсов подаются на один из входов реверсивного двоичного счетчика РДВС, управляющего через промежуточный усилитель реле Р, контакты которого ( см. рис. 2.6) замыкают или размыкают резистор R, изменяя этим заданное значение температуры на 0 005 С. Следующий импульс поступает на кольцевой реверсивный десятичный счетчик КРДС регистра сотых градуса. К выходам дешифратора через схему индикации включен цифровой десятичный индикатор 0 01 С. [2]
![]() |
Бинарный счетчик. [3] |
Временные импульсы можно получать от генератора эталонных частот с помощью таких же схем, которые применяются для накопления импульсов, или с помощью мультивибра-торных схем деления частоты ( см. разд. Там же приведены схемы временных селекторов для открывания накопителей на время счета. [4]
После окончания временного импульса ключ закрывается. [5]
По окончании временного импульса от ГВИ подается сигнал на счетчик, вследствие чего показание счетчика передается во внешнее запоминающее устройство, а сам счетчик устанавливается в нулевое положение. После сброса показаний процесс преобразования может повторяться. [6]
По окончании временного импульса от генератора временных импульсов подается сигнал на счетчик, вследствие чего показания счетчика передаются во внешнее запоминающее устройство, а сам счетчик устанавливается в нулевое положение. После сброса показаний описанный процесс преобразования может повторяться. [7]
Импульс-гашения соответствует временному импульсу. [8]
Ячейка Аз дает временной импульс для включения адресного усилителя записи Ya и для подачи сигнала записи на вентили несовпадения, которые через усилители передают обратный код в регистре Р3 на вертикальные шины запрещения ферритовой матрицы. Ячейка Ау обеспечивает временной интервал, достаточный для затухания переходных процессов при записи перед началом считывания нового кода. Таким образом, временной интервал для считывания - записи одного кода равен четырем временным интервалам для пересчетной схемы разрядов. Если импульсы ГИ следуют с частотой 3 Мгц, то временной интервал последовательного считывания 30-разрядного кода числа составляет 10 мксек, а для цикла считывания и записи в ферритовой матрице будет 4 X 10 - 40 мксек, что вполне достаточно. Импульсы с выхода пересчетной схемы А - А поступают далее в пересчетную схему интеграторов ( от 1 до 25) и затем в пересчетную схему групп, состоящую из че-гау х ячеек. Эти ячейки управляют вентилями В - Bt ферри - xujijH матрицы. Коды чисел из регистра считывания Рсч запоминающей матрицы через вентиль Ва передаются в регистр Y - линию задержки соответствующего интегратора с частотой следования импульсов ГИ. Передача кода числа в соответствующий интегратор производится с помощью вентилей BUI - Bun, которые управляются шинами, соответствующих номеров интеграторов с выхода диодно-трансформаторной матрицы. Вентили Вь, пропускающие код числа в соответствующую группу интеграторов, управляются одной из четырех ячеек пересчетной схемы номеров групп. [9]
Временные импульсы от генератора временных импульсов подаются на один из входов реверсивного двоичного счетчика РДВС, управляющего через промежуточный усилитель реле Р, контакты которого ( см. рис. 2.6) замыкают или размыкают резистор R, изменяя этим заданное значение температуры на 0 005 С. Следующий импульс поступает на кольцевой реверсивный десятичный счетчик КРДС регистра сотых градуса. К выходам дешифратора через схему индикации включен цифровой десятичный индикатор 0 01 С. [10]
Фурье в применении к одиночному временному импульсу позволяет интерпретировать спектр частот для цугов волн, связанных с фотонами света. [11]
По окончании временного импульса от генератора временных импульсов подается сигнал на счетчик, вследствие чего показания счетчика передаются во внешнее запоминающее устройство, а сам счетчик устанавливается в нулевое положение. После сброса показаний описанный процесс преобразования может повторяться. [12]
Для определения параметров резьбы измеряют длительность временных импульсов, соответствующих структурным фрагментам ПГИ. По оси абсцисс откладывается аттестованный размер шага, а по оси ординат - измеренная величина. [13]
Для оптической системы нужно определить пространственный эквивалент временного импульса; таким эквивалентом является очень маленькая, точечная диафрагма в плоскости объекта. Импульсная характеристика сканирующего микроскопа получается при перемещении этой маленькой диафрагмы в плоскости объекта ( плоскости диска), и временная зависимость тока детектора будет соответствовать распределению интенсивности в поперечном сечении сканирующего пятна. [15]