Время - переключение - порядок - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Девушка, можно пригласить вас на ужин с завтраком? Законы Мерфи (еще...)

Время - переключение - порядок

Cтраница 2


Возможности дальнейшего увеличения скорости переключения открываются при использовании токов, создаваемых основными носителями заряда, прохождение которых не связано с накоплением заряда, ограничивающего быстродействие прибора. Для этой цели, в частности, может быть использован участок лавинного пробоя диода на обратной ветви его вольт-амперной характеристики. Высокая скорость развития лавинного разряда позволяет повысить быстродействие диода в 10 - 100 раз и получить время переключения порядка 0 01 пс.  [16]

Поскольку пролетное время здесь не превышает 10 - сек, в диодах на горячих электронах удается получить время переключения порядка сотых долей наносекунды.  [17]

Диэлектрические приборы - аналоги электронно-вакуумных диодов и триодов - малоинерционные, обладают хорошими частотными свойствами, низким уровнем шумов, слабочувствительны к изменению температуры и воздействию радиации. Соответствуют - данному выше определению функционального компонента и генераторы СВЧ, использующие эффект Ганна. Они предельно просты и по всем показателям, за исключением стабильности частоты, могут заменить клистроны, значительно превосходя их по сроку службы. Приборы, использующие эффект Ганна, позволяют также создать серию логических функциональных элементов со временем переключения порядка сотен пикосекунд.  [18]

19 Формирование характеристик генератора шума. а - получение сигнала с амплитудным распределением вида Хи-квадрат ( точнее, закон распределения Хи-квадрат с одной степенью свободы - Прим. перев. из сигнала с гауссовым распределением. Если x ( t является примером функции реального гауссового процесса с нулевым математическим ожиданием и.| Аналоговая ячейка квантования и запоминания. [19]

Широкое распространение получили системы автоматического управления и наведения для самолетов и для космических объектов, в которых цифровая вычислительная машина используется в качеств управляющего узла системы. Однако точное моделирование таких систем связано с необходимостью воспроизведения нелинейных и высокочастотных функций, характеризующих процесс, а также характеристик самого управляющего устройства. Для осуществления таких моделей разработано несколько приемов моделирования цифровых программ с помощью основных аналоговых элементов, оснащенных ключевыми схемами - квантователями. Основной элемент такой модели представляет собой аналоговый квантователь с запоминанием сигнала, схема которого показана на рис. 32.6. В высококачественных вычислительных устройствах такие ключи выполняются на твердых схемах, а усилитель допускает времена переключений порядка нескольких микросекунд. Последнее значение квантуемого сигнала равно заряду на конденсаторе. Квантователь с запоминанием сигнала в комбинации с соответствующими датчиками времени и вентилями для управления ключами квантователей обладает большими возможностями для воспроизведения цифровых логических операций при аналоговом моделировании. Несмотря на то, что детальное обсуждение техники моделирования с приборами для квантования и запоминания выходит за рамки этого параграфа, тем не менее применение этих схем будет проиллюстрировано на решении простого разностного уравнения.  [20]



Страницы:      1    2