Cтраница 1
Задающий генератор импульсов последовательно выдает сигналы О и 1 с определенной частотой. [1]
![]() |
Схема лампового генератора строчной развертки.| Графики, поясняющие работу демпфирующего диода. [2] |
В качестве задающего генератора импульсов строчной развертки может использоваться блокинг-генератор или мультивибратор, в схеме кадровой развертки обычно применяются блокинг-генераторы. [3]
В приведенном на рис. 7.9 ФИ задающий генератор импульсов собран по схеме симметричного триггера с емкостной искусственной коммутацией тиристоров. В исходном состоянии схемы оба тиристора VI и V2 закрыты, конденсатор СК2 не заряжен, а конденсатор С1 заряжен до напряжения источника питания. При поступлении на один из тиристоров, например VI, командного сигнала от ИЛЧ триггер срабатывает. При этом конденсатор С1 начинает разряжаться через ограничивающий резистор R1 на включенные в цепь тиристора VI первичные обмотки трансформаторов и одновременно заряжается коммутирующий конденсатор СК2 с указанной на рис. 7.9 полярностью. [4]
![]() |
Блочная схема системы досчета с блоком счетных декад. [5] |
Система досчета ( рис. 5) состоит из задающего генератора импульсов до-счета, селектора импульсов досчета, триггера досчета и трех декад обратного счета. [6]
![]() |
Одновиоратор с катодной связью. [7] |
Симметричные мультивибраторы на лампах и транзисторах широко применяются в качестве простых и надежных задающих генераторов импульсов в тех случаях, когда не требуется высокая стабильность частоты. [8]
Генераторы строчной и кадровой развертки строятся по одинаковой функциональной схеме: задающий генератор импульсов, схема формирования управляющего напряжения, выходной каскад. [9]
![]() |
Блок-схема СВЧ-меточно го расходомера с кольцевым изме рнтельным участком ( а и узел Гене рации и регистрации тепловой мет ки в потоке ( о. [10] |
Блок-схема расходомера и конструкция его основных узлов изображены на рис. 4.28. Расходомер содержит задающий генератор импульсов 1, магнетрон-ный СВЧ-генератор 2, соединенный с волноводом 3, в котором в плоскости перпендикулярного сечения размещены трубки из неметалла 4 и 5, патрубки основного трубопровода 6, сменную кольцевую трубку 7, детекторную измерительную секцию 8, усилитель 9, пороговое устройство 10 и измеритель времени движения тепловой метки 11 по кольцевой трубке, показания которого функционально связаны с расходом жидкости. [11]
![]() |
Временные диаграммы тока и напряжения при пилообразном токе в отклоняющей катушке.| Схема генератора полевой развертки. [12] |
Развертывающее устройство ( как полевой, так и строчной разверток) состоит из задающего генератора импульсов, каскада формирования управляющего напряжения и выходного каскада. В качестве задающего генератора импульсов строчной развертки используется блокинг-генера-тор или несимметричный мультивибратор. Роль задающего генератора импульсов полевой развертки обычно выполняет блокинг-генератор. [13]
Количество возвращенной энергии зависит от интервала времени между отпиранием тиристора AR3 - VT3 и поступлением от задающего генератора импульса запуска тиристора обратного хода A3 - VTI. Чем больше время, в течение которого энергия возвращается в источник питания, тем меньше размер изображения и напряжение на аноде кинескопа. [14]
Развертывающее устройство ( как полевой, так и строчной разверток) состоит из задающего генератора импульсов, каскада формирования управляющего напряжения и выходного каскада. В качестве задающего генератора импульсов строчной развертки используется блокинг-генера-тор или несимметричный мультивибратор. Роль задающего генератора импульсов полевой развертки обычно выполняет блокинг-генератор. [15]