Cтраница 1
Цикл работы преобразователя начинается со сброса на нуль цифрового регистра сигналом со схемы управления. Затем управляющая схема последовательно устанавливает триггеры регистра в единичное положение, начиная с самого старшего разряда. [1]
![]() |
Блок-схема преобразователя цифрового кода во временной интервал. [2] |
Цикл работы преобразователя начинается с момента ввода преобразуемого числа в двоичный счетчик. Необходимо отметить, что в счетчик вводится обратный код исходного числа. [3]
Динамическая погрешность дискретных преобразователей данного типа определяется длительностью цикла работы преобразователя. [4]
![]() |
Схемы подключения преобразователя по к гидроцилиндрам приспособлений. а - к цилиндру двустороннего действия. б - к цилиндру одностороннего действия. [5] |
Управление преобразователем производится с помощью трехпози-ционного пневмораспределителя Ч Рассмотрим последовательно все ступени цикла работы преобразователя. [6]
Счетчик циклов в блоке управления ( см. рис. 2.7) предназначен для формирования импульса сброса после одного или ста циклов работы преобразователя информации. Цикл работы преобразователя информации начинается с нажатия кнопки ПУСК, когда формируется один импульс с определенными параметрами, который поступает на синхронизатор привязки к частоте сети. Синхронизатор вырабатывает импульс, поступающий на синхронизатор привязки к основной частоте и появляющийся одновременно с первым импульсом от формирователя импульсов частоты сети. Синхронизатор привязки к основной частоте вырабатывает импульс, переключает триггер Работа в состояние 1 и устанавливает все узлы прибора в исходное состояние. При переключении триггера посылается сигнал разрешения работы дешифратора, после чего начинается работа формирователя микроцикла. Под воздействием высокого уровня импульса триггера Информация и тактовых импульсов последовательности ТИВ схема И формирует импульсы запуска АЦП. [7]
Счетчик циклов в блоке управления ( см. рис. 2.7) предназначен для формирования импульса сброса после одного или ста циклов работы преобразователя информации. Цикл работы преобразователя информации начинается с нажатия кнопки ПУСК, когда формируется один импульс с определенными параметрами, который поступает на синхронизатор привязки к частоте сети. Синхронизатор вырабатывает импульс, поступающий на синхронизатор привязки к основной частоте и появляющийся одновременно с первым импульсом от формирователя импульсов частоты сети. Синхронизатор привязки к основной частоте вырабатывает импульс, переключает триггер Работа в состояние 1 и устанавливает все узлы прибора в исходное состояние. При переключении триггера посылается сигнал разрешения работы дешифратора, после чего начинается работа формирователя микроцикла. Под воздействием высокого уровня импульса триггера Информация и тактовых импульсов последовательности ТИВ схема И формирует импульсы запуска АЦП. [8]
Преобразование объема непоглощенного газа в давление осуществляется путем принудительного вытеснения газа в пневматическую емкость. Цикл работы преобразователя V объема газа в давление состоит из трех тактов. [9]
Управление преобразователем производится с помощью четырех-ходового распределительного крана. Рассмотрим последовательно все ступени цикла работы преобразователя. [10]
Управление преобразователем производится с помощью трехпозицион-ного распределительного крана. Рассмотрим последовательно все ступени цикла работы преобразователя. [11]
Машина имеет восемь выходных преобразователей. Преобразуемый двоичный код подается па вход преобразователя через коммутатор выхода в виде импульсов отрицательной полярности длительностью не менее 5 мксек. В состав преобразователя входят регистр, служащий для запоминания кода на цикл работы преобразователя; схема управления ключами; собственно преобразователь кода в напряжение в виде цепочки калиброванных сопротивлений, питаемой от стабилизированного источника 5 в 1 %; модулятор. С приходом адресного импульса па коммутатор выхода, выполненный на полупроводниковых ключах, последний производит выдачу числа на соответствующий преобразователь. [12]
Эти импульсы кодируются декадой, и посредством эталонных сопротивлений R &-R & избирается напряжение через 0 1 в. В результате этого цикла работы преобразователя во второй декаде счетчика будет зафиксировано число 7, пропорциональное десятым долям вольт преобразуемого напряжения. [13]
Кроме рассмотренных режимов работы охладителя - продолжительного и продолжительного с кратковременными перегрузками - возможен кратковременный режим его работы, присущий, например, преобразовательному устройству для запуска двигателей. Этот режим характерен тем, что тепло в полупроводниковом приборе выделяется не непрерывно, а дискретно. В этом случае целесообразно использовать для охлаждения устройства не столько время его рабочего периода, сколько время паузы. Габариты охладителя в этом случае предопределяются требованиями его высокой теплопроводности и необходимой теплоемкости такой, чтобы температура / з-я-структуры вентилей, установленных на нем, в конце номинального цикла работы преобразователя в режиме, близком к адиабатическому ( без отдачи тепла вовне во время рабочего периода), была ниже критической. Форма охладителя при этом выбирается такой, чтобы его масса, обусловливающая необходимую теплоемкость, с целью оптимального использования радиатора была максимально приближена к полупроводниковому прибору. Поверхность охладителя в данном случае роли не играет. [14]