Генератор - линейно-изменяющееся напряжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. Законы Мерфи (еще...)

Генератор - линейно-изменяющееся напряжение

Cтраница 2


16 Схема ( а и диаграммы напряжений ( б время-импульсного вольтметра. [16]

При запуске прибора старт-импульсом в момент t срабатывает триггер Тг, который открывает ключ К и запускает генератор линейно-изменяющегося напряжения ГЛИН. Напряжение UK на выходе генератора ГЛИН начинает изменяться по линейному закону, и на вход / 7У подаются квантующие импульсы. В момент tz при UKUX сравнивающее устройство СУ стоп-импульсом через триггер и ключ прекращает подачу импульсов в ПУ.  [17]

При запуске прибора старт-импульсом ( пусковым) в момент 4 срабатывает триггер Тг, который открывает ключ К и запускает генератор линейно-изменяющегося напряжения ГЛИН. Напряжение UK на выходе генератора ГЛИН начинает изменяться по линейному закону, и на вход ПУ подаются квантующие импульсы. В момент U при UK Ux сравнивающее устройство СУ стоп-им-пульсом через триггер и ключ прекращает подачу импульсов в ПУ.  [18]

При запуске прибора старт-импульсом ( пусковым) в момент ij, срабатывает триггер Тг, который открывает ключ / С и запускает генератор линейно-изменяющегося напряжения ГЛИН. Напряжение UK на выходе генератора ГЛИН начинает изменяться по линейному закону, и на вход ПУ подаются квантующие импульсы. В момент 4 при UK Ux сравнивающее устройство СУ стоп-им-пульсом через триггер и ключ прекращает подачу импульсов в ПУ.  [19]

Линейная развер-функция ( рис. 4.1, а) реализуется, например, в АЦП с промежуточным преобразованием сигнала во временной интервал с помощью генератора линейно-изменяющегося напряжения. В таких АЦП устранение сброса счетчика результата после каждого цикла преобразования делает их интегрирующими. На рис. 4.1 6 развертывающая функция также линейна, но квантована по уровню, что соответствует использованию, например, АЦП с обратной связью. Здесь для образования гратора обязательно нужен накапливающий счетчик.  [20]

С 1.976 - 1976 гг. в телевизорах УЛПЦТ ( И) - 5Э / СМ1 вместо блока БР-1 применяется блок БР-2, который отличается схемой выходного каскада строчной развертки и применением в кадровой развертке генератора линейно-изменяющегося напряжения. Основные параметры блоков БР-1 и БР-2 приведены в тал.  [21]

Для уменьшения погрешности вольтметра, связанной со смещением нуля, в схемы более поздних выпусков был введен второй компаратор ( аналогичный первому), у которого один из входов соединен с корпусом прибора, а второй - с выходом генератора линейно-изменяющегося напряжения.  [22]

Модуляция напряжения гетеродина по частоте осуществляется с помощью генератора линейно-изменяющегося напряжения, который находится в схеме управления. Для синхронизации из выделяемого детектором видеоимпульса схемой управления формируется короткий импульс, соответствующий фронту видеоимпульса, которым запускается генератор линейно-изменяющегося напряжения, управляющий частотой гетеродина, и генератор развертки осциллографичсского индикатора. При внешней синхронизации сигнал внешнего источника подается непосредственно в схему управления.  [23]

24 Структуры цифровых вольтметров с преобразованием 11 % ГХ в которых погрешность от квантования Г уменьшается введением постоянного сдвига 0 5 Та между старт-импульсом и первым квантующим импульсом. [24]

В схеме с линией задержки ( рис. 10.10 о) делитель частоты с коэффициентом деления / г пропускает на выход каждый n - й импульс. Этот импульс посылается непосредственно на ключ 5IF и открывает его и, кроме того, посылается через ЛИНИЮ задержки на генератор линейно-изменяющегося напряжения ГЛИН.  [25]

В схеме с линией задержки ( рис. 10 - 10, а) делитель импульсов ДИ коэффициентом деления К пропускает на выход каждый К - н импульс. Этот импульс посылается непосредственно на ключ К1 и открывает его и, кроме того, посылается через линию задержки ЛЗ на генератор линейно-изменяющегося напряжения ГЛИН.  [26]

27 Упрощенная схема цифрового измерительного прибора с последовательный квантова-йи м ( а и диаграмма, поясняющая принцип преобразования ( о при - 57 в коде 2 - 4 - 2 - 1. [27]

К ним относятся, например, АЦП типов Ф4881, Ф4891, Ф4892 и др. Основной недостаток таких приборов, как и приборов время-импульсного преобразования с генераторами линейно-изменяющегося напряжения - их низкая помехозащищенность, что приводит к необходимости использования фильтров на входе приборов. При этом существенно снижается быстродействие.  [28]

Структурная схема прибора приведена на рис. 5.16. Ее работу поясняют графики, изображенные на рис. 5.17. Напряжение измеряется циклами, задаваемыми блоком управления. В начале цикла ( момент t, рис. 5.17 а) тактовый импульс, посылаемый из блока управления, сбрасывает в нуль показание счетчика, оставшееся от предыдущего цикла, запускает компаратор и генератор линейно-изменяющегося напряжения. Измеряемое напряжение i / изм, подводимое к входу / компаратора ( для упрощения рассуждений положим, что коэффициент передачи входного блока равен единице), сопоставляется в нем с линейно-изменяющимся напряжением или ( рис. 5.17 6), подаваемым на вход 2 компаратора от генератора. В момент t2 фиксируется равенство значений напряжений. На выходе компаратора формируется прямоугольный импульс длительностью & t tz-ti ( рис. 5.17 е), поступающий на вход 1 временного селектора и служащий стробирующим. Он заполняется счетными импульсами ( рис. 5.17 г), подводимыми к. Результат измерения отображается соответствующим цифровым дисплеем.  [29]



Страницы:      1    2