Время - срабатывание - триггер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Экспериментальный кролик может позволить себе практически все. Законы Мерфи (еще...)

Время - срабатывание - триггер

Cтраница 1


1 Схема триггера на тиратронах со счетным входом. [1]

Время срабатывания тиратронного триггера определяется в основном временем деионизации тиратрона и составляет сотни микросекунд или даже единицы миллисекунд для тиратронов, наполненных ртутными парами и инертными газами. Поэтому спусковые схемы на тиратронах могут работать при максимальной частоте управляющих импульсов порядка нескольких килогерц. Более высокие скорости переключения могут быть получены при применении тиратронов с водородным наполнением.  [2]

Время срабатывания триггера данной системы элементов составляет примерно 1 мксек. Задержка на каскад значительно меньше времени срабатывания триггера. Например, для усилителя импульсов задержка выходного импульса Т3 относительно входного, поступающего на диодно-транс-форматорный клапан, составляет примерно 0 05 мксек.  [3]

Чтобы время срабатывания триггера было минимальным, необходимо применять малые сопротивления анодных нагрузок, ламтш с большой крутизной и малой выходной емкостью л подавать большие входные сигналы.  [4]

Для сокращения времени срабатывания триггера верхние сопротивления делителей напряжения шунтируют емкостями С2 и С / до 50 пф. Реактивное сопротивление этих конденсаторов для кратковременных импульсов очень мало. R % и 2, и коэффициент передачи делителей напряжения становится равным единице, выходные напряжения делителей повышаются, и переброс токов с одной лампы на другую ускоряется.  [5]

Для устойчивой работы схемы необходимо, чтобы эта информация не изменялась во время срабатывания триггера. На рис. 12.8, б приведено условное обозначение D-триггера.  [6]

7 Счетчик по mod 7 с асинхронными потенциальными обратными связями.| Временные диаграммы счетчика по mod 7 с асинхронными потенциальными обратными связями.| Счетчик по mod 10а с асинхронными потенциальными обратными связями. [7]

Недостатком такого способа построения счетчиков является критичность их работы - при большом разбросе времени срабатывания триггеров некоторые из них могут не установиться в требуемое состояние.  [8]

В однотактных сдвигающих регистрах с электромагнитными ЛЗ в цепях связи длина линии, а значит, и ее полоса пропускания зависят от времени срабатывания триггера и от длительности тактирующего импульса. Если схема рассчитана на максимальную частоту работы ( длина электромагнитной ЛЗ минимальна), то при работе на более низких частотах помехозащищенность регистра будет понижаться. Это связано с тем, что высокочастотные для данного режима работы регистра помехи, распространяющиеся по цепям питания, в промежутке между двумя тактирующими импульсами могут изменить состояние триггера.  [9]

При определении минимального интервала между двумя, следующими друг за другом импульсами, необходимо учесть длительность переходного процесса во всех п декадах для наиболее неблагоприятного случая недвоичного перехода и время срабатывания триггера реверса, подготавливающего счетчик к приему следую - щего импульса противоположного знака. Этим и объясняется существенное снижение быстродействия реверсивных, в особенности, многодекадных счетчиков с последовательным переносом.  [10]

Схемы задержки не позволяют передаваемой разрядной информации поступить в следующий разряд регистра, пока триггер этого разряда не перебросится в нуль. Время задержки соразмерно с временем срабатывания триггера.  [11]

Время срабатывания триггера данной системы элементов составляет примерно 1 мксек. Задержка на каскад значительно меньше времени срабатывания триггера. Например, для усилителя импульсов задержка выходного импульса Т3 относительно входного, поступающего на диодно-транс-форматорный клапан, составляет примерно 0 05 мксек.  [12]

13 Блок-схема счетчика импульсов на триггерах со счетным входом. [13]

Схема подсчитывает общее количество поступивших на вход отрицательных импульсов независимо от интервалов между их поступлением. Эти интервалы должны быть только больше времени срабатывания триггеров. Перед началом счета все триггеры должны быть приведены импульсом гашения в начальное состояние. При поступлении первого отрицательного импульса триггер 7 переходит в рабочее состояние, от чего зажигается неоновая лампочка Л и на вход триггера Тг подается положительный импульс, который, однако, не изменяет состояния Т2, так как диоды Д1 и Д2 ( рис. 3 - 12) не пропускают положительных импульсов в схему.  [14]

Для обеспечения функции автостопа на плате Е1 расположен усилитель, предназначенный для формирований импульса тока, управляющего электромагнитом У. Элементы R51, R52, СЗО определяют время срабатывания триггера. Датчик-прерыватель В2 обеспечивает коммутацию входа усилителя автостопа на общий провод с частотой 8 - 150 Гц; RC-фильтр нижних частот ( R48, С27) защищает цепи усилителя от помех, возникающих в цепи датчика. Электромагнит Y включен в нагрузку усилителя. При этом транзисторы VIS, V17 закрыты и ток в цепи электромагнита отсутствует. Время зарядки конденсатора СЗО выбрано большим времени разгона ЛПМ. Время разрядки конденсатора С29 выбрано намного меньшим времени зарядки конденсатора СЗО.  [15]



Страницы:      1    2