Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Топ:
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Интересное:
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
В случае прохождения серии импульсов через переходную цепь RC при достаточно малой скважности импульсов и большого значения τцепи к моменту прихода очередного импульса схема не восстанавливается, т.е. конденсатор не успевает разрядиться до нулевого потенциала (рис. 4.9, слайды 78, 12),

вследствие чего потенциал конденсатора при каждом очередном импульсе возрастает и в конечном итоге конденсатор заряжается до постоянного напряжения UC, а уровень выходного напряжения (Uвых) смещается на величину UC с обратным знаком.
Если бы это смещение (-UC) было постоянным, то его нетрудно было бы скомпенсировать дополнительным источником смещения (Едоп) другой полярности.
Но динамическое смещение определяется величиной напряжения на конденсаторе UC, а оно зависит от амплитуды входных импульсов, длительности, полярности, формы, периода следования, начального уровня и всегда подвержено изменению. Для исключения смещения рабочей точки нужно уменьшить постоянную времени разряда конденсатора переходной цепи, не меняя постоянной времени заряда.
Для этого следует использовать элементы с односторонней проводимостью (электронные лампы, диоды и т.д.).
Частный случай решения этой задачи представлен на рис. 4.7 (слайды 77, 10), где постоянная времени цепи заряда конденсатора включает сопротивление R и Ra (достаточно большое сопротивление анодной нагрузки Л-1), а разряд конденсатора С проходит по цепи +C→ Ri Л-1→R→-C и исключает Ra.
Так как Ra >> Ri Л-1 (когда Л-1 открыта), то τцепи заряда >> τцепи разряда . При этом смещения уровня выходного напряжения не происходит (рис. 4.10, слайды 78, 13)

Простейшая схема фиксации начального уровня выходного напряжения переходной цепи представлена на рис. 4.11 (слайды 79, 14).

При передаче импульса через переходную цепь RC диод практически никакого влияния не оказывает, так как для тока заряда является непроводящим.
По окончании действия входного импульса конденсатор разряжается по цепи
+C → Rвх→R || Rдиода → -C
и так как сопротивление диода для тока разряда (т.е. в прямом направлении) мало, то разряд происходит быстро, к моменту прихода следующего импульса успевает восстановиться начальный уровень.
ВЫВОД
(Слайд 15)
I. Использование схем фиксации начального уровня переходных цепей позволяет с минимальными искажениями производить передачу импульсов.
2. Для фиксации нулевого уровня отрицательных импульсов достаточно в схеме 3..9 изменить полярность включения диода.
3. Схемы фиксации позволяют не только восстанавливать начальный уровень входных импульсов, но и задать любой уровень, независимо от начального уровня входных импульсов, для чего достаточно ввести в схему фиксации источник смещения, задающий требуемый начальный уровень на выходе переходной цепи.
4. В зависимости от того, какой уровень фиксируется, фиксаторы делятся на фиксаторы нулевого, положительного и отрицательного уровней.
Четвертый учебный вопрос
Ограничители амплитуд
Ограничителями амплитуды ( слайд 16) напряжения называются устройства, напряжение на выходе которых остаётся практически постоянным, когда входное напряжение становится больше (меньше) некоторой предельной величины. Эта предельная величина называется уровнем (порогом) ограничения.
В радиолокационных устройствах широкое распространение получили:
1. Последовательные диодные ограничители
2. Параллельное диодное ограничение
3. Сеточное ограничение
4. Анодное ограничение.
Ограничители напряжения, использующие последние два вида ограничения, собираются на усилительных элементах (лампах, транзисторах) и наряду с ограничением осуществляют усиление входного напряжения. Поэтому такие ограничители называются ограничителями-усилителями.
В радиолокационных устройствах ограничители используются:
- для формирования импульсов;
- для стандартизации по амплитуде различных напряжений;
- для ограничения импульсных сигналов по нулевому уровню (положительных или отрицательных) или по любому заданному уровню и др.
Некоторые примеры использования ограничителей поясняются эпюрами (рис. 4.12, слайды 80, 17 - 19).

Рассмотрим работу некоторых типов ограничителей.
|
|
|
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!