Cтраница 2
Увеличение частоты колебаний в обычных генераторах с одно-петлевой запаздывающей обратной связью достигается уменьшением времени задержки линии. При этом аремя задержки может стать соизмеримым со значениями нестабильного паразитного времени задержки элементов генератора, особенно транзисторов, в результате чего стабильность частоты колебаний ухудшается. [16]
![]() |
Принципиальная схема генератора низкочастотных колебаний с двухпетлевой отрицательной запаздывающей обратной связью. [17] |
Генераторами высокочастотных колебаний условимся называть генераторы с многопетлевои запаздывающей обратной связью, период колебаний которых значительно меньше времени задержки линии. [18]
Наивысшая частота колебаний генератора с многопетлевой обратной связью может быть выше частоты колебаний генератора с однопетлевой запаздывающей обратной связью при равных значениях времени задержки линий задержки этих генераторов. [19]
Наинизшая частота возможных колебаний генератора с многопетлевой запаздывающей обратной связью может быть ниже наинизшей частоты колебаний генератора с однопетлевой запаздывающей обратной связью при равных значениях времени задержки линий задержки этих генераторов. [20]
Для компенсации температурной зависимости магнитострикционной линии применяется схема, аналогичная следящей системе температурного контроля, в которой частота генератора стандартных импульсов ГИ меняется в зависимости от изменения времени задержки линии. Простота схемы температурного контроля заключается в том, что импульсы, поступающие от обмоток считывания, строби-руются так, что фиксируется положение заднего фронта импульса. При этом изменение времени задержки в линии от температуры приводит к изменению длительности выходных импульсов; допустимые изменения длины линии должны быть порядка 1 мксек. [21]
В системах с многопетлевой обратной связью наряду с колебаниями, частоты которых присущи системам с однопетлевой запаздывающей обратной связью, возможны колебания, частоты которых зависят от соотношения не только времен задержки линий, но и коэффициентов передачи цепей обратной связи. [22]
![]() |
Пояснение особенностей работы декодирующего устройства системы PAL. [23] |
Поскольку время задержки линии равно длительности передачи одной строки, сигнал, который в течение строки п находился в точке А схемы, в течение времени передачи следующей строки п 1 переместится в точку С схемы. На таблице такой переход изображен стрелкой. [24]
Для увеличения емкости тракта хранения необходимо увеличить время задержки линии или частоту следования импульсов. Изготовление линий на большое время задержки связано со значительными трудностями, к тому же увеличение времени задержки линии уменьшает быстродействие тракта хранения. [25]
Магнитострикционные линии задержки достаточно просты и дешевы. По сравнению с другими линиями они имеют меньший температурный коэффициент, в результате меньше сказывается влияние температуры на изменение времени задержки линии. Недостаток линии - более узкая полоса пропускания частот по сравнению с ртутной линией, в связи с чем циркулирующие по замкнутому контуру сигналы должны иметь большую длительность. [26]
В генераторе с многопетлевой запаздывающей обратной связью при Сольшом по сравнению с паразитными временными сдвигами времени задержки, можно получить колебания сравнительно высоких частот. Период этих колебаний может быть соизмерим с паразитными значениями времени задержки, но его стабильность в основном определяется стабильностью времени задержки линии. [27]
Функция памяти в цифровом дистрибуторе анализатора Хатчинсона и Скарротта выполняется с помощью динамического запоминающего устройства на линии задержки. Полная емкость памяти С, выраженная в числе двоичных разрядов, определяется числом периодов тактового генератора, укладывающихся в интервале времени задержки линии, который задает цикл работы устройства. Этот цикл разбит на К. К каналам дистрибутора, а на каждый подцикл приходится Р периодов тактового генератора. Следовательно, емкость одного канала равна Р двоичным разрядам. Амплитуда анализируемого импульса преобразуется сначала во вспомогательный импульс, длительность которого пропорциональна измеряемой амплитуде. Этот импульс соответствует моменту появления сигнала первого разряда этого канала. Комбинация наличия и отсутствия импульсов на выходе линии задержки в моменты появления тактовых импульсов и представляет двоичное число, которое характеризует количество импульсов, зарегистрированных в канале. [28]
Ценность его заключается в том, что нестабильные паразитные задержки, обусловленные входной и выходной комплексными проводимостями транзисторов, тем Б меньшей мере влияют на период колебаний, чем больше время задержки линии. В случае замены генератора с однопетлевой запаздывающей обратной связью генератором с многопетлевой обратной связью можно получить колебания с той же, но более стабильной частотой, или более высокочастотные колебания при той же стабильности, что и у генератора с однопетлевой обратной связью. Использование многопетлевых обратных связей позволяет сделать реостатно-емкостные генераторы синусоидальных колебаний более высокочастотными, что представляет особый интерес при разработке микроминиатюрной аппаратуры. [29]
Ki, а частота от этого коэффициента зависит. Если условия самовозбуждения выполняются ( Ку 21), то плавно изменяя коэффициент К от нуля до 2Д 2, получаем колебания с плавно изменяющейся в пределах ( рис. 2.2 а) от oi n / 2 / 3i до со2 я / / 31 частотой и постоянной амплитудой. Время задержки линии при этом оставляем неизменным. [30]