Цепи формирования и преобразования импульсов презентация

Содержание

Слайд 3

слайд № 3

Слайд 4

Эпюры дифференциальных цепей.

слайд № 4

Слайд 5

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ИМПУЛЬСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЦ.

Уровень
ограничения

слайд № 5

Слайд 6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЦ В СХЕМАХ ЗАДЕРЖКИ.

слайд № 6

Слайд 7

СХЕМА ИНТЕГРИРУЮЩЕЙ ЦЕПИ.

слайд № 7

Слайд 8

ЭПЮРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ИНТЕГРИРУЮЩЕЙ ЦЕПИ.

ВЫВОД: 1. При прохождении через ИЦ прямоугольного
импульса на

выходе цепи формируется пило-
образный импульс.
2. Чем больше постоянная времени цепи, тем
меньше амплитуда выходного импульса и тем
лучше линейность нарастающей части импульса.

слайд № 8

Слайд 9

слайд № 9

Слайд 10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЦЕПЕЙ.

слайд № 10

Слайд 11

ВЫВОД:
Для передачи импульсов через переходную цепь с
минимальными искажениями необходимо
параметры цепи RC

выбирать достаточно большими
(τцепи>20τимп), при этом восстановление цепи
(разряд С) также занимает значительное время,
что не позволяет подготовить цепь к приходу
следующего импульса.
Для устранения этого недостатка применяются
фиксаторы начального уровня

слайд № 11

Слайд 12

СМЕЩЕНИЕ УРОВНЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

Для исключения
смещения рабочей точки
нужно уменьшить постоян-
ную времени разряда конден-
сатора

переходной цепи, не
меняя постоянной времени
заряда.

слайд № 12

Слайд 13

ФИКСАЦИЯ НУЛЕВОГО УРОВНЯ.

слайд № 13

Слайд 14

ПРОСТЕЙШАЯ СХЕМА ФИКСАЦИИ НАЧАЛЬНОГО
УРОВНЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ПЕРЕХОДНОЙ ЦЕПИ.

слайд № 14

Слайд 15

слайд № 15

Слайд 16

Ограничителями амплитуды напряжения
называются устройства, напряжение на выходе которых остается практически постоянным, когда

входное напряжение становится больше (меньше) некоторой предельной величины.
Эта предельная величина называется уровнем (порогом) ограничения.

слайд № 16

Слайд 17

а) формирование импульсов.

слайд № 17

Слайд 18

б) стандартизация импульсных сигналов.

слайд № 18

Слайд 19

в) ограничение импульсов определенной
(отрицательной) полярности.

слайд № 19

Слайд 20

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ДИОДНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ СНИЗУ.

слайд № 20

Слайд 21

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ДИОДНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ СВЕРХУ.

слайд № 21

Слайд 22

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДИОДНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ СВЕРХУ.

слайд № 22

Слайд 23

ДВУХСТОРОННЕЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
ДИОДНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ.

слайд № 23

Слайд 24

СХЕМА СЕТОЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ.

слайд № 24

Слайд 25

а. АНОДНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ.

слайд № 25

Слайд 26

б. АНОДНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ.

слайд № 26

Слайд 27

Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОВРЕМЕННЫХ РЛС

Занятие 5. ГЕНЕРАТОР СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ, УСИЛИТЕЛИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

Вопросы занятия.
Генераторы

синусоидальных колебаний.
Генератор синусоидальных колебаний с ударным возбуждением контура.
Усилители постоянного и переменного тока.

Слайд 28

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР.

слайд № 28

Слайд 29

ВИДЫ КОЛЕБАНИЙ В КОНТУРЕ.

слайд № 29

Слайд 30

ПРИНЦИП ПОЛУЧЕНИЯ МАСШТАБНЫХ ОТМЕТОК ДИСТАНЦИИ.

слайд № 30

Слайд 31

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ
СПИРАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ

слайд № 31

Слайд 32

КАСКАД С КОНТУРОМ УДАРНОГО
ВОЗБУЖДЕНИЯ В ЦЕПИ КАТОДА.

требуется отрицательный управляющий импульс большой амплитуды;
ударный контур

находится под низким потенциалом, что удобно при настройке;
параллельное подключение нагрузки к контуру оказывает шунтирующее действие.

слайд № 32

Слайд 33

КАСКАД С КОНТУРОМ УДАРНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ И ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ.

амплитуда входного запирающего импульса определяется

лишь напряжением запирания лампы;
начальная фаза выходного напряжения положительной полярности

слайд № 33

Слайд 34

КАСКАД С КОНТУРОМ УДАРНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
В ЦЕПИ АНОДА.

слайд № 34

Слайд 35

а. ЛАМПОВЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ.

слайд № 35

Слайд 36

б. ЛАМПОВЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ
УСИЛИТЕЛЬ.

слайд № 36

Слайд 37

а. ТРАНЗИСТОРНЫЙ РЕЗИСТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ.

слайд № 37

Слайд 38

б.ТРАНЗИСТОРНЫЙ РЕЗИСТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ.

слайд № 38

Слайд 39

а. ДВУХКАСКАДНЫЙ УПТ.

слайд № 39

Слайд 40

б. ДВУХКАСКАДНЫЙ УПТ.

слайд № 40

Слайд 41

ДВУХТАКТНЫЙ УПТ

слайд № 41

Слайд 42

ЭЛЕКТРОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

слайд № 42

Слайд 43

СХЕМА ВИДЕОУСИЛИТЕЛЯ

слайд № 43

Слайд 44

а. КАСКАД ВУ С КОРРЕКЦИЕЙ.

слайд № 44

Слайд 45

б. КАСКАД ВУ С КОРРЕКЦИЕЙ.

слайд № 45

Слайд 46

Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОВРЕМЕННЫХ РЛС

Занятие 6.

Вопросы занятия.
Автоколебательный мультивибратор.
Ждущий мультивибратор.
Триггеры и их применение

в устройствах РЛС.

Слайд 47

ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
ИМПУЛЬСОВ.

УСЛОВИЯ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ
К • γ > 1 – баланс амплитуд;
ϕ +ψ =

2π - баланс фаз

слайд № 47

Слайд 48

СХЕМА МУЛЬТИВИБРАТОРА В
АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ.

слайд № 48

Слайд 49

слайд № 49

Слайд 50

слайд № 50

Слайд 51

ПРИЧИНА НЕСТАБИЛЬНОСТИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ИМПУЛЬСОВ МУЛЬТИВИБРАТОРА.

слайд № 51

Слайд 52

МУЛЬТИВИБРАТОР
С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СЕТКОЙ.

+С2 → Riл1 → -Еа → +Еа → Rg2→ -C2

слайд

№ 52

Слайд 53

УЛУЧШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ
ИМПУЛЬСА ВИБРАТОРА.

слайд № 53

Слайд 54

СХЕМА ЖДУЩЕГО МУЛЬТИВИБРАТОРА
С КАТОДНОЙ СВЯЗЬЮ.

слайд № 54

Слайд 55

ЭПЮРЫ НАПРЯЖЕНИЙ ЖДУЩЕГО МУЛЬТИВИБРАТОРА.

слайд № 55

Слайд 56

СХЕМА ЖДУЩЕГО МУЛЬТИВИБРАТОРА
С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СЕТКОЙ

слайд № 56

Слайд 57

ТРИГГЕР НА ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМПАХ.

слайд № 57

Слайд 58

ЭПЮРЫ, ПОЯСНЯЮЩИЕ ПРИНЦИП
РАБОТЫ ТРИГГЕРА.

слайд № 58

Слайд 59

слайд № 59

Слайд 60

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ДЕЛИТЕЛЯ НА ТРИГГЕРАХ.

слайд № 60

Имя файла: Цепи-формирования-и-преобразования-импульсов.pptx
Количество просмотров: 51
Количество скачиваний: 0