Cтраница 2
В полупроводниковых системах управления в отличие от электромагнитных систем фазосдвигающее устройство не является источником питания генератора импульсов, а лишь управляет им, что предопределяет малую величину мощности фазосдвигающего устройства по сравнению с мощностью выхода генератора импульсов. Это обстоятельство дает прежде всего возможность применения в транзисторных системах тех же принципов фазосмещения, что и в электромагнитных системах, однако фазосдвигающие устройства оказываются здесь весьма маломощными, и, следовательно, их быстродействие и статические характеристики могут быть существенно улучшены. Мы не будем останавливаться здесь на таких устройствах и рассмотрим лишь один принцип, специфичный для чисто транзисторных систем управления, который получил широкое распространение и известен под названием вертикального управления. [16]
Их сумма яв - о ляется управляющим напряжением иу, действующим на входе генератора импульсов тока. На выходе генератора импульсов тока в момент действия опорного и синхронизирующего им - пульса возникает короткий импульс тика IB, который действует на колебательный контур. [17]
Схема формирования длительности импульса идентична схеме задержки. Выходные усилители-формирователи положительных и отрицательных импульсов предназначены для получения на выходе генератора импульсов с требуемой формой, временем нарастания и спада, полярностью и амплитудой. [18]
Чтобы выявить искажения формы прямоугольного импульса, вносимые испытываемым видеоусилителем, надо убедиться, что этих искажений нет в импульсе, поданном на его вход. Для этого осциллограф ( с соблюдением всех правил согласования) подключают вначале к выходу генератора импульсов. Появившийся на экране импульс срисовывают на кальку ( или фотографируют) и изображение сравнивают с изображением импульса с выхода видеоусилителя. При этом отчетливо видны искажения, вносимые именно видеоусилителем. [19]
Наименьшее число элементов обычно содержат АЦП последовательного сравнения, принцип действия которых иллюстрируется рис. 123, в. Это напряжение подается на первый вход элемента И. На второй вход элемента подается импульсное положительное напряжение с выхода генератора импульсов. Если на третий вход элемента И подано напряжение 1 ( команда Пуск АЦП), то элемент И откроется и импульсы с генератора будут беспрепятственно подаваться на вход двоичного счетчика, установленного заранее в нулевое положение. [20]
При отсутствии этих приборов импульс подается непосредственно на пластины ЭЛТ. Длительность развертки выбирается такой, чтобы фронт сигнала легко различался. Например, в осциллографе С1 - 20 ямпульс длительностью 0 5 мксек рассматривается при скорости развертки 0 025 мксек / см, что дает расширение фронта примерно i ( c точностью 3 %) в 20 раз. После этого выход генератора импульсов Гб-9 ( ГКИ-1) или другого с аналогичными характеристиками подается а вход К. Длительность полученного на экране фронта импульса ( тизм) измеряется между уровнями 0 1 - 0 9 по шкале прибора. [21]
![]() |
Структурная схема ( в и временная диаграмма работы ( в цифрового вольтметра уравновешивающего преобразования последовательного счета. [22] |
Метод число-импульсного преобразования может выполняться с использованием развертывающего образцового сигнала. Примером такого варианта его реализации может служить структурная схема цифрового вольтметра, изображенная на рис. 10.9, а. Измеряемое напряжение Ux уравновешивается образцовым напряжением UK, создаваемым генератором ступенчатого напряжения ГСН. Это напряжение изменяется на ДС / К const с приходом каждого импульса с выхода генератора импульсов ГИ через ключ К. [23]