Cтраница 2
При модуляции прямоугольным колебанием с большим фазовым сдвигом существует хороший метод подавления сигнала прямого прохождения, применяемый в тех случаях, когда это явление создает трудности в работе. На рис. 14.39 показано модулирующее колебание. Сдвиги выше и ниже центрального значения уничтожают сигнал и создают модуляцию типа включен / выключен на удвоенной частоте по отношению к основной несущей. [16]
Модуляцию с прямоугольными колебаниями большой амплитуды очень часто используют в инфракрасной астрономии, где для переключения изображения инфракрасного источника приводят в движение вторичные зеркала телескопа. Этот метод популярен также в радиоастрономии и известен здесь под названием переключений Дикке. [17]
Генератор поиска создает медленные прямоугольные колебания, которые подаются на вход интегрирующего элемента временного различителя, где преобразуется в пилообразное напряжение. Это вызывает периодическое перемещение селекторных и стробирующего импульсов по дистанции по пилообразному закону. В некоторый момент селекторный импульс начинает совладать по времени с отраженным, и на выходе приемника возникают отраженные от цели импульсы. Они поступают одновременно на схемы совпадений временного различителя и импульсный детектор ИД устройства поиска. Так как постоянная времени заряда конденсатора импульсного детектора меньше постоянной времени разряда, напряжение на выходе детектора возрастает, пока не достигает порога срабатывания электромагнитного лампового реле. Последнее срабатывает и осуществляет переключение схемы из режима поиска в режим слежения. [18]
Сигнал s представляет периодическое прямоугольное колебание. [19]
Следующий пример представляет собой прямоугольное колебание, изображенное на фиг. Дифференцирование сигнала дает импульсную функцию фиг. [20]
![]() |
К задаче 1160. [21] |
Какими элементами генераторов прямоугольных колебаний ( рис. 114, б, в) определяется передний и задний фронт импульсов. [22]
Поскольку крутизна фронтов прямоугольных колебаний мало зависит от частоты, доля потерь во время переключения транзисторов и диодов в общей энергии с ростом частоты прямоугольных колебаний преобразователя увеличивается, а кпд падает. [23]
Входная величина х совершает прямоугольные колебания с амплитудой А. [24]
Делитель частоты 3 вырабатывает прямоугольные колебания с частотой в 2 раза ниже частоты задающего генератора. Передний фронт каждого периода прямоугольных колебаний запускает блок задержки генератора зондирующих импульсов 5, так что последний срабатывает одновременно с каждым нечетным импульсом задающего генератора. [25]
![]() |
Схемы генераторов пилообразных колебаний.| Схемы генераторов прямоугольных колебаний. [26] |
Какими элементами схем генераторов прямоугольных колебаний ( рис. 115) определяется передний и задний фронт импульсов. [27]
В схемном отношении генераторы прямоугольных колебаний с запаздыванием просты, в работе надежны. Недостатком этих генераторов является лишь - необходимость применения линий задержки, габариты которых превышают габариты обычных радиодеталей. Однако при получении колебаний с частотами в единицы мегагерц габариты линии задержки оказываются сравнительно небольшими. Генератор с запаздыванием в указанном диапазоне более прост и надежен, чем устройство, состоящее из контурного генератора и нескольких каскадов усилителей-ограничителей, обычно применяемых для получения колебаний прямоугольной формы. [28]
Удвоитель возбуждается от генератора прямоугольных колебаний и подмагничивается от источника постоянного гока блока питания. [29]
![]() |
Диаграмма для построения вектопов характеристики Woc ( / ш. [30] |