Цепи формирования и преобразования импульсов презентация

Содержание

слайд № 3

Слайд 1Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОВРЕМЕННЫХ РЛС
Занятие 4. ЦЕПИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ.
Вопросы

занятия.
Понятие о линейных и нелинейных электрических цепях.
Дифференцирующие, интегрирующие и переходные цепи.
Фиксаторы начального уровня выходного напряжения.
Ограничители амплитуд.

Слайд 2


Слайд 3слайд № 3


Слайд 4Эпюры дифференциальных цепей.
слайд № 4


Слайд 5СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ИМПУЛЬСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ДЦ.

Уровень
ограничения

слайд № 5


Слайд 6ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЦ В СХЕМАХ ЗАДЕРЖКИ.
слайд № 6


Слайд 7СХЕМА ИНТЕГРИРУЮЩЕЙ ЦЕПИ.
слайд № 7


Слайд 8ЭПЮРЫ 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 9слайд № 9


Слайд 10ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЦЕПЕЙ.
слайд № 10


Слайд 11ВЫВОД:
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 12СМЕЩЕНИЕ 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 13ФИКСАЦИЯ НУЛЕВОГО УРОВНЯ.
слайд № 13


Слайд 14ПРОСТЕЙШАЯ СХЕМА ФИКСАЦИИ НАЧАЛЬНОГО
УРОВНЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ПЕРЕХОДНОЙ ЦЕПИ.
слайд № 14


Слайд 15слайд № 15


Слайд 16Ограничителями 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 17а) формирование импульсов.
слайд № 17


Слайд 18б) стандартизация импульсных сигналов.
слайд № 18


Слайд 19в) ограничение импульсов определенной
(отрицательной) полярности.
слайд № 19


Слайд 20ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ДИОДНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ СНИЗУ.
слайд № 20


Слайд 21ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ДИОДНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ СВЕРХУ.
слайд № 21


Слайд 22ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДИОДНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ СВЕРХУ.
слайд № 22


Слайд 23ДВУХСТОРОННЕЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
ДИОДНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ.
слайд № 23


Слайд 24СХЕМА СЕТОЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ.
слайд № 24


Слайд 25а. АНОДНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ.
слайд № 25


Слайд 26б. АНОДНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ.
слайд № 26


Слайд 27Тема 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 28КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР.
слайд № 28


Слайд 29ВИДЫ КОЛЕБАНИЙ В КОНТУРЕ.
слайд № 29


Слайд 30ПРИНЦИП ПОЛУЧЕНИЯ МАСШТАБНЫХ ОТМЕТОК ДИСТАНЦИИ.
слайд № 30


Слайд 31ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ
СПИРАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ
слайд № 31


Слайд 32КАСКАД 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 33КАСКАД 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 34КАСКАД С КОНТУРОМ УДАРНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
В ЦЕПИ АНОДА.
слайд № 34


Слайд 35а. ЛАМПОВЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ.
слайд № 35


Слайд 36б. ЛАМПОВЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ
УСИЛИТЕЛЬ.
слайд № 36


Слайд 37а. ТРАНЗИСТОРНЫЙ РЕЗИСТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ.
слайд № 37


Слайд 38 б.ТРАНЗИСТОРНЫЙ РЕЗИСТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ.
слайд № 38


Слайд 39а. ДВУХКАСКАДНЫЙ УПТ.
слайд № 39


Слайд 40б. ДВУХКАСКАДНЫЙ УПТ.
слайд № 40


Слайд 41ДВУХТАКТНЫЙ УПТ
слайд № 41


Слайд 42ЭЛЕКТРОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.
слайд № 42


Слайд 43СХЕМА ВИДЕОУСИЛИТЕЛЯ
слайд № 43


Слайд 44а. КАСКАД ВУ С КОРРЕКЦИЕЙ.
слайд № 44


Слайд 45б. КАСКАД ВУ С КОРРЕКЦИЕЙ.
слайд № 45


Слайд 46Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОВРЕМЕННЫХ РЛС
Занятие 6.
Вопросы занятия.
Автоколебательный мультивибратор.
Ждущий мультивибратор.
Триггеры и

их применение в устройствах РЛС.

Слайд 47ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
ИМПУЛЬСОВ.
УСЛОВИЯ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ
К • γ > 1 – баланс амплитуд;
ϕ

+ψ = 2π - баланс фаз

слайд № 47


Слайд 48СХЕМА МУЛЬТИВИБРАТОРА В
АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ.
слайд № 48


Слайд 49слайд № 49


Слайд 50слайд № 50


Слайд 51ПРИЧИНА НЕСТАБИЛЬНОСТИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ИМПУЛЬСОВ МУЛЬТИВИБРАТОРА.
слайд № 51


Слайд 52МУЛЬТИВИБРАТОР
С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СЕТКОЙ.
+С2 → Riл1 → -Еа → +Еа →

Rg2→ -C2

слайд № 52


Слайд 53УЛУЧШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ
ИМПУЛЬСА ВИБРАТОРА.
слайд № 53


Слайд 54СХЕМА ЖДУЩЕГО МУЛЬТИВИБРАТОРА
С КАТОДНОЙ СВЯЗЬЮ.
слайд № 54


Слайд 55ЭПЮРЫ НАПРЯЖЕНИЙ ЖДУЩЕГО МУЛЬТИВИБРАТОРА.
слайд № 55


Слайд 56СХЕМА ЖДУЩЕГО МУЛЬТИВИБРАТОРА
С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СЕТКОЙ
слайд № 56


Слайд 57ТРИГГЕР НА ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМПАХ.
слайд № 57


Слайд 58ЭПЮРЫ, ПОЯСНЯЮЩИЕ ПРИНЦИП
РАБОТЫ ТРИГГЕРА.
слайд № 58


Слайд 59слайд № 59


Слайд 60СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ДЕЛИТЕЛЯ НА ТРИГГЕРАХ.
слайд № 60


Слайд 61слайд № 61


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика