Cтраница 3
Схема формирования линейной развертки на экране трубки с электростатическим отклонением ( рис. 9 - 31) состоит из генератора прямоугольных импульсов, генератора и усилителя пилообразного напряжения развертки. Генератор прямоугольных импульсов запускается в момент излучения импульса антенной станции ( или через определенное время задержки) и вырабатывает отрицательный прямоугольный импульс, длительность которого обычно равна длительности прямого хода развертки. Отрицательный прямоугольный импульс поступает на генератор развертки, вырабатывающий пилообразное напряжение, которое затем усиливается усилителем развертки и подается на отклоняющие пластины трубки. [31]
На рис. 48 - 1 в приведена схема, позволяющая определить фазовый сдвиг, используя круговую развертку. Из второго напряжения 2 формируются отрицательные прямоугольные импульсы длительностью в полпериода. Угловое положение ее а зависит от фазового сдвига между напряжениями. [32]
Действие корректирующей цепочки С - г2 объясняется следующим образом. При подаче на сетку Лг отрицательного прямоугольного импульса лампа подзапирается и напряжение на ее аноде возрастает. Конденсатор С корректирующей цепочки в начальный момент не спевает зарядиться, и поэтому потенциал точки Ф относительно земли остается неизменным. [33]
![]() |
Схема каскадов сравнения и селекции ( точка / совпадает с зажимом 25.| Диаграмма импульсов к 2 - 1 - 5. [34] |
Вариеторы R85 и R86 включены как обычные неоновые лампы в схеме связи по постоянному току. Последовательность импульсов в точках G, G и Н, Н показана на диаграмме. В зависимости от полярности входного сигнала в точке К или в точке / возникает отрицательный прямоугольный импульс. Как следует из диаграммы, в точке М имеется всегда отрицательный прямоугольный импульс, независимо от того положительное или отрицательное напряжение подается на входной усилитель. Этот импульс управляет ( рис. 2 - 1 - 4) опорным генератором. [35]
![]() |
Блок-схема импульсного полярографа Баркера. [36] |
Необходимое поляризующее напряжение вырабатывается смесителем, в который поступают отрицательные импульсы В и плавно изменяющееся постоянное напряжение. В зависимости от вида поляро-граммы на выходе смесителя может быть получено медленно изменяющееся напряжение, промодулирован-ное отрицательными прямоугольными импульсами с амплитудой 7 или 35 мв или отрицательные поляризующие импульсы, амплитуда которых постепенно изменяется от нуля до 1 в. Скорость изменения напряжения или амплитуды импульсов может варьироваться в пределах от 25 до 100 мв / мин. [37]
![]() |
Схема развертки с усилителем с отрицательной обратной связью и ограничителем развертки. [38] |
В качестве генератора прямоугольных импульсов применяется мультивибратор с катодной связью и положительной сеткой. Постоянная времени цепи С2Я4 мультивибратора выбрана так, что собственная длительность импульса мультивибратора превышает длительность развертки на наибольшей шкале дальности. В зависимости от используемой шкалы дальности ограничитель развертки уменьшает длительность импульса мультивибратора до требуемой величины. Таким образом на выходе мультивибратора создается отрицательный прямоугольный импульс с длительностью, равной длительности развертки. [39]
Вариеторы R85 и R86 включены как обычные неоновые лампы в схеме связи по постоянному току. Последовательность импульсов в точках G, G и Н, Н показана на диаграмме. В зависимости от полярности входного сигнала в точке К или в точке / возникает отрицательный прямоугольный импульс. Как следует из диаграммы, в точке М имеется всегда отрицательный прямоугольный импульс, независимо от того положительное или отрицательное напряжение подается на входной усилитель. Этот импульс управляет ( рис. 2 - 1 - 4) опорным генератором. [40]
![]() |
Принципиальная схема электронного коммутатора ЭК-1. [41] |
Лампы Лз и Д, сопротивления Rz, Ra, R4 и К5 и емкости Ci и Cz образуют симметричный мультивибратор. Напряжения на анодах ламп Лз и Д, изменяются в противофазе и весьма близки по форме к прямоугольным кривым. В это время на диод Л6 подается с лампы Д, отрицательный импульс. В результате на защитные сетки ламп Л и Лг поочередно подаются только отрицательные прямоугольные импульсы Uc и Vсч, под действием которых лампы поочередно запираются. [42]
![]() |
Предварительный усилитель на тиратронной схеме с непосредственным отсчетом числа импульсов. [43] |
Оба триода имеют общее сопротивление в цепи катода; в устойчивом состоянии через первый триод протекает ток ( около 8 мл), в то время как второй триод заперт напряжением на сетке, отрицательным относительно катода. Отрицательный импульс от счетчика, усиленный первым триодом, подается в положительной полярности на сетку второго триода и отпирает лампу. Первый триод вследствие катодной связи запирается и остается в этом состоянии до того момента, пока положительный заряд на емкости в цепи второй сетки не стечет через сопротивление утечки, в результате чего схема возвратится в свое устойчивое состояние. Это происходит при каждом сосчитанном импульсе, величина которого превышает пороговое значение приблизительно на 1 в; на аноде второго триода отрицательный прямоугольный импульс величиной в 50 в и продолжительностью 100 мксек служит для управления пересчетной схемой. [44]
![]() |
Принципиальная схема электронного коммутатора ЭК-1. [45] |