![]() |
Звоните! (926)274-88-54 Бесплатная доставка. Бесплатная сборка. |
Ассортимент тканей График работы: Ежедневно. С 8-00 до 20-00. Почта: soft_hous@mail.ru |
![]() ![]() ![]() |
Читальный зал --> Лентопротяжные механизмы где / - частота колебаний е герцах; L - индуктивность в генри; С - емкость в микрофарадах. Для контура с индуктивностью L 100 мгн и емкостью С = 10 ООО пф частота колебаний выходього сигнала 2л: V 100 - 10- - Ю Ю-* 5000 гц. С целью повышения стабильности колебаний в контуре применяют высококачественные детали, вводят температурную компенсацию, для чего в некоторых случаях параллельно основному конденсатору подключают тикон-довый конденсатор небольшой емкости, помещают детали контура в термостат д и т. д. Для поддержания иезатухаю-у, w щих колебаний в схеме применена положительная обратная связь с по-иющью усилительного каскада Га. Степень обратной связи, определяющая форму огибаияцей выходного сигнала, подбирается с помощью резистора Ri. Начальная фаза выходного сигнала всегда постоянна, а длительность и частота следования выходных импульсов определяется соответственно длительностью и частотой следования видеоимпульсов, поступающих на вход схемы. Ориентировочные данные схемы следующие: /?i = 5 ком, R- Ъ ком, Нз= ЗОком, Ri= 22 ком, /?б = 1,\ком, Ci= 0,015 мкф, d = 0,02мкф, транзисторы Ti ~ МП102, 7% - МП105. Катушкн нидуктнвиости намотаны на одном сердечнике, соотношение витков обмоток Li к примерно равно 3 : 2, напряжение £к = -12 s, Е = - 3 е. Генератор сетки времени для осциллографов- С помощью таких генераторов пакет калибрациониых импульсов для точного определения вре- ![]() Рнс. X 11.96. Генератор с контуром ударного возбуждения. 8хоЗ С контуром ударного boiuyoicdemfl
Рис. ХИ.97. Функциональная схема генератоГа кали6раиионн.чх импульсов. менных параметров процессов, наблюдаемых на экране осциллографа. Обычно начало импульсного пакета жестко связывают с началом запуска напряжения развертки, благодаря чему временные метки на экране наблюдаются неподвижными. Количество меток за период развертки определяет точность измерения временных характеристик наблюдаемого сигнала и обычно не превышает несколько десятков единиц. На рис. XI 1.97 приведена функциональная схема генератора калибра-ционных импульсов. С поступлением на вход и?1пульса положительной полярности, совпадающего во времени и по длительности с развертывающим напряжением, на выходе схемы с контуром ударного возбуждения 5 1391 возникает синусоидальное нолебанне, которое подается на вход уснлнтеля-оп>аиичителя, формирукацеготралецеидальные нмпульсы. С выхода да1ффе-реицирукнцей цепочки снимают импульсы отрицательной полярности. Период повторения этих импульсов совпадает с периодом колебаний на выходе ионтура с ударным возбуждением. Недостатком такого метода формирования калибрационных импульсов является необходимость периодического контроля стабильности частоты повторения выходных импульсов. Гораздо 42 Uf it ![]() Рис. ХП.98. Схема генератора высокоточных ка-либнацнонных импульсов для низкочастотных осциллографов. большую точность измерений временных параметров исследуемого сигнала можно получить с помощью генератора с кварцевой стабилизацией с делителями частоты, выполненными на декатронах. На рнс. ХП.ОЗ приведена схема высокоточного генератора калибрационных импульсов длн низкочастотных осциллографов (ЭН01, шлейфовый и др.). На левом триоде лампы JIi собрана схема кварцевого генератора, работающего на частоте I кгц. Правый триод лампы Jli использован в качестве формирователя импульсов для управляющей схемы декатронов, с помощью которых производится деление частоты в 10, 100 и 1000 раз. Декадные ячейки собраны с реостатна-емкостными ячейками управления, выполненными аналогично схемам рнс. ХИ.83 и ХП.84. Импульсные сигналы с частотой 1000 гц и 100 гц, снимаемые соответственно с катодда ламп Лх и Лг, суммируются с помощью резисторов небольшой величины (до 10 ком) Rn и Rn и поступают на вход усилителя Лъ, в выходную цепь которого включен шлейф-отметчик осциллографа. Такое суммирование позволяет наблюдать последовательность импульсов с частотой 1000 гц, каждый десятый из которых имеет повышенную амплитуду. Аналогичным образом создаются метки частот 10 и I с помощью декатронов Л и Л. Импульсы меток суммируются с помощью резисторов Ru и R н поступают иа второй ушлнтель (правый триод Л,). Напряжение на выходе конденсатора Cig имеет вид последовательности импульсов с частотой следования 10 гц. Каждый десятый (секундный) импульс имеет повышенную амплитуду. f2,6S Для правильной ориентировки во времени перед началом осциллогра-фирования дшса1фоиьс устанавливаются на нудь. В момент запуска развертки осциллографа ключ К размыкается, после чего начинается рабочий цикл генератора сеткн времени. В случае применения другого типа осциллографа, импульсы калибра-пиопных меток времени следует снимать с катодных или анодных нагрузок усилителя Л. Транзисторный генератор частотио-модул[фованных колебаний. Такие генераторы находят широкое применение в схемах автоматики и телемеханики, анализаторах спектра и др. Схема генератора, приведенная на рис. XII.99, представляет собой симметричный мультивибратор, выполненный на транзисторах Т*!. Тз, в котором частота релаксации пропорциональна величине тока разряда конденсаторов Ci и Са. При-мепеине транзисторов Тз, Г* позволяет обеспечить линейную зависимость тока разряда конденсаторов от величины управляющего напряжения и. С целью увеличения стабильности частоты колебаний генератора за счет уменьшения времени заряда конденсаторов Ci и С-г применена фиксация коллекторных потенциалов транзисторов Ti и Ti с помощью днодов Дх и Да на уровне £i (1 £i < £а ]). Для температурной компенсации переходов база-эмиттер трнодш Тз, Ti включается диод. Аналогично для температурной ком-пенсацни днодов Д1 и Дг включается диод Д . Частотная модуляция выходных колебаний, снимаемьч с какого-либо коллектора транзисторов Ti либо Гз, осуществляется изменением напряжении и. Основные электрические характеристики схемы рис. XII.98, измеренные экспериментально, следующие: при нз.чененни входного напряжения в пределах и = 3s, у - 39в, частота выходных колебаний изменялась в пределах = 190гч./ акс 28004- tcMnepaTypnaH norpau-ность в интервале температур -f (20-40) ° С не превышала 0,075% на 1 i\ Входное сопротивление схемы 3,5 ком. Максимальное значение иелиневнс-сти преобразования, т. е. нелинейность модуляпионной характеристики генератора не превышает ±1% на октаву. С целью уменьшения погрешности из-за нелинейности все транзисторы 7*1 ~ Ti следует применять с большими коэффициентами усиления. Для уменьшения температурной нестабильности генератора следует применять триоды с малыми обратными токами. Увеличение разрядных токов за счет уменьшения сопротивления резисторов кг, а также подбором режима транзисторов Тз, Ti приводит к уменьшению температурной погрешности, вызванной обратными токами переходов, и к незначительному ухудшению линейности модуляционной характе. ристикн. ![]() Рнс. XII.99. Схема транзисторного генератора частотно-модулированных колебаний.
ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это диваны еврокнижка. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку. Звоните! Ежедневно! (926)274-88-54 Продажа и изготовление мебели. Копирование контента сайта запрещено. Авторские права защищаются адвокатской коллегией г. Москвы. |