Cтраница 1
Генератор меток, предназначенный для масштабирования расстояния на импульсной характеристике, представляет собой колебательный контур с собственной частотой 285 кгц ( период 3 5 мксек), возбуждаемый зондирующим импульсом. Колебания после усиления, ограничения и дифференцирования поступают на блокинг-генератор, напряжение которого подается на модулятор электроннолучевой трубки и гасит луч с интервалом через 3 5 мксек. [1]
Генератор меток вырабатывает периодический сигнал с линейчатым спектром. [2]
Генератор меток вырабатывает импульсы калиброванной частоты, модулирующие электронный поток трубки по плотности, ч: - о приводит к пунктирному изображению сигнала на экране. Так как период каждой метки известен, то легко определить длительность любой части исследуемого сигнала. [3]
Генераторы меток дают остроконечные импульсы, которые подаются в цепь - пластин вертикального отклонения. В задающих генераторах ( JIi) кварцы включены между управляющей сеткой и землей ( ОК-25) ( рас. Нагрузками ламп служат контуры, собственная, частота которых значительно выше рабочей, чем достигается - большая стабильность частоты. [4]
Принципиальная схема генератора меток и диаграммы, поясняющие его работу. [5]
Одна из простых схем генератора меток, использующая частоту сети, приведена на фиг. Напряжение сети подается на понижающий трансформатор Tpv во вторичную обмотку которого включены диоды лампы Лх по схеме двухполупериодного выпрямления. [6]
![]() |
Зависимости SM / ( C, 0, t. [7] |
В разработанном расходомере ( рис. 5.9) генератором тепловых меток в зависимости от свойств измеряемой среды служит излучатель / ИК - или СВЧ-диапазонов, расположенный на наружной поверхности вставки 2 в трубопровод 3, прозрачной для выбранного диапазона излучения. Измерительная схема расходомера выполнена по принципу генерации тепловых меток с постоянной частотой. При этом частоту и длительность включений излучателя / в зависимости от диапазона измеряемых расходов определяет генератор меток 12, частота которых может устанавливаться в пределах 0 5 - 0 1 Гц, а длительность - 0 5 - 1 5 с. В качестве термоприемника 4 фиксирующего момент прихода тепловой метки в зону регистрации и измеряющего температуру метки, и термоприемника 5, компенсирующего погрешность измерения от изменения температуры потока, применялись неконтактные ( емкостные) термоприемники, включенные в смежные плечи неуравновешенного высокочастотного моста 6, питание которого осуществлялось от генератора 7 с кварцевой стабилизацией частоты. [8]
Для получения более достоверных временных меток обычно используют генераторы меток, стабилизированные кварцевой пластиной. Однако кварцевые генераторы меток обладают тем же недостатком, что и схемы, основанные на использовании переменного тока 50 гц. [9]
Частотномодулированное напряжение с выхода ГКЧ и напряжение от генератора скользящей метки подаются на смеситель, выполненный на диодах Д4 и Дз. С-фильтром нижних частот выделяется напряжение с разностной частотой. Сигнал разностной частоты подается затем на вход усилителя НЧ. [10]
![]() |
Измерение амплитудно-частотных характеристик. [11] |
Для калибровки горизонтальной оси ( оси частот) предусмотрен генератор меток ГМ, напряжение линейного спектра которого поступает на смеситель См. Туда же подается напряжение качающейся частоты, в результате чего на выходе смесителя образуются биения частотой F6 / гкч - - / гм, напряжение которых после узкополосного низкочастотного усилителя УНЧ поступает на модулятор трубки - в канал Z. В моменты времени, когда одна из частот линейного спектра совпадает с мгновенной частотой ГКЧ, на осциллограмме получается всплеск, положение которого на горизонтальной оси частот соответствует частоте меток, которая известна. [12]
ЧМ колебаний совпадает С частотой ( или гармониками) генератора меток, на выходе смесителя возникают биения, которые, будучи поданными в канал вертикального отклонения луча осциллографа, создают на экране всплеск. [13]
![]() |
Схема генератора меток. [14] |
До прихода в цепь сетка-катод этого импульса через лампу Л генератора меток течет большой анодный ток / о. В момент поступления отрицательного импульса лампа быстро запирается, анодный ток прекращается и в контуре возникают затухающие колебания, частота которых определяется параметрами контура L и С. [15]