Cтраница 1
![]() |
Общий вид сигнального генератора. [1] |
Сигнальный генератор, изображенный на рис. 36, настраивается по прибору ДП-60 заводом-изготовителем. [2]
![]() |
Блок-схема супергетеродинного радиоспектрометра. [3] |
При точной настройке частоты сигнального генератора на собственную частоту резонатора на осциллографе наблюдается сигнал поглощения, а на самописце-первая или вторая производная сигнала поглощения. Рассматриваемый спектрометр регистрирует изменение амплитуды отраженной волны, обусловленное парамагнитным поглощением или дисперсией. Парамагнитное поглощение и дисперсия приводят также к изменению фазы отраженной волны. В рассматриваемом приборе второй детектор является амплитудным и, следовательно, изменение фазы отраженной волны не сказывается на величине сигнала. [4]
Для контроля исправности устройства служит сигнальный генератор. Генератор, усилитель и исполнительные реле объединены в усилительно-исполнительный блок. Для включения звукового сигнала используется дополнительное реле. [5]
Для проверки отсоединяют датчик от детонометра и подключа-эт сигнальный генератор. [6]
![]() |
Общий вид детонометра ДП-60. [7] |
Кроме того, в комплект может входить дополнительный прибор - сигнальный генератор, имитирующий сигнал, подаваемый датчиком, и предназначенный для периодической проверки работы детонометра ДП-60 независимо от состояния двигателя. [8]
На основании опыта эксплуатации приборов ДП-60 установлено, что положение ручек сигнального генератора не всегда совпадает с первоначальным. Однако это не значит, что прибор неисправен. В тех случаях, когда положение ручек не соответствует паспортным данным, следует ручкой усиления довести показания УД-50 до 55 3 деления и с помощью сигнального генератора убедиться в том, что диапазон и стабильность сохранены. [9]
Блок-схема супергетеродинного спектрометра, описанного в работе [45], приведена на рис. 4.19. Микроволновая мощность сигнального генератора Кс через фер-ритовый вентиль и аттенюатор Аттх подзется в циркуля-тор и затем через согласующий транс ( орматор СТ поступает в резонатор с исследуемым парамагнитным образцом. Большая часть микроволновой мощности проходит в резонатор и поглощается там его стенками и образцом, а часть отражается и через циркулятор попадает в балансный смеситель. [10]
Для измерения детонации в цилиндре двигателя используют электронный детонометр ДП-60 ( рис. 29), в комплект которого входят магнитострикционный датчик, детонометр, сигнальный генератор и два стабилизатора напряжения. [11]
В работе Непомнящего, Муромцева и Багдасарьяна [6] для различения ПЦ был использован метод, основанный на анализе зависимости формы сигналов поглощения от уровня мощности сигнального генератора. При исследованиях ПЦ, образующихся в результате у-облучения замороженных при 77 К тетрагидрсфурана ( ТГФ) и растворов стирола в ТГФ, была обнаружена существенная зависимость формы сигнала ЭПР от уровня падающей мощности. Спектры ЭПР раствора стирола в ТГФ, облученного дозой 0 14 Мрад при 77 К, показаны на рис. 5.2. При мощности 5 мет и цилиндрическом резонаторе на волну / / 011 наблюдается сигнал, совпадающий по форме с сигналом облученного ТГФ. С уменьшением уровня падающей мощности заметно исчезновение сверхтонкой структуры. Авторы установили, что в облученном замороженном растворе стирола в ТГФ образуются катион-радикалы тетрагидрсфурана и анион-радикалы стирола. [12]
Теперь измерение характеристик шума производится следующим образом. Перекрывают пучок сигнального генератора и измеряют мощность излучения на выходе усилителя. Затем ка вход усилителя подают известную мощность Ps от предварительно прокалиброванного сигнального генератора. Обозначим через Y коэффициент увеличения мощности на выходе усилителя в этом случае. [13]
Детонометр ДП-60 и сигнальный генератор питаются от сети переменного тока напряже-нем 220 В через стабилизаторы напряжения феррорезонансного типа. [14]
В комплекте ДП-60 имеется сигнальный генератор, которым юльзуются при сомнении в исправности работы детонометра или [ атчика. [15]