русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Генераторы линейно-изменяющегося напряжения


Дата добавления: 2014-11-27; просмотров: 974; Нарушение авторских прав


Рисунок 3.48

Пилообразный импульс характеризуется начальным уровнем U0, амплитудой Um,длительностями прямого (tпр) и обратного (tобр) ходов.

Линейно изменяющееся напряжение (ЛИН) используется для развертки электронного луча в электронно-лучевых трубках с электростатическим отклонением (например, в осциллографах), в устройствах задержки импульсов на калиброванное время, в преобразователях аналог—код.

ЛИН получают с помощью интегратора, к входу его подключают посто­янное напряжение и таким образом он оказывается генератором линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН).

ГЛИН (интегратор) содержит конденсатор, на котором фор­мируется линейно изменяющееся напряжение, цепи зарядки и разрядки. Различаются такие генераторы способом стабилиза­ции тока зарядки (разрядки) конденсатора, благодаря которой повышается линейность формируемого напряжения. При невысо­ких требованиях к линейности применяют интегратор в виде RC-цепи, при повышенных требованиях используют, в частности, интегратор на операционном усилителе.

Рисунок 3.49

Схемы ГЛИН, в которых не предусмотрена стабилизация тока конденсатора, изображены на рис. 3.49, а)и 3.50 а). Каждая из них представляет собой интегрирующую -цепь, дополненную транзисторным каскадом, коммутирующим конденсатор с заряд­ки на разрядку.

В исходном состоянии транзистор VT(рис. 3.50, а)насыщен. Поэтому напряжение на его коллекторе и конденсатореС .

Рисунок 3.50

Формирование ЛИН происходит во время действия на входе управляющего прямоугольного импульса, длительность кото­рого равна требуемой длительности пилообразного напряже­ния. С поступлением на базу такого импульса транзистор запира­ется и конденсатор начинает заряжаться по цепи — «зем­ля» — С — ( )с постоянной времени . При этом на выходе схемы (на конденсаторе С)происходит нарастание отрицательного напряжения (рис. 3.50, б). После окончания вход­ного импульса транзистор отпирается и конденсатор через него быстро разряжается.



Рисунок 3.51



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ИМПУЛЬСОВ | Федеральное агентство по образованию


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.126 сек.