Время - задержка - линия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если тебе до лампочки, где ты находишься, значит, ты не заблудился. Законы Мерфи (еще...)

Время - задержка - линия

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]

17 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]

23 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]



Страницы:      1    2    3