Referat.me

Название: Ограничители импульсных сигналов

Вид работы: учебное пособие

Рубрика: Физика

Размер файла: 27.26 Kb

Скачать файл: referat.me-343007.docx

Краткое описание работы: Назначение и типы ограничителей. Амплитудные селекторы. Дифференцирующие и интегрирующие цепочки. Диаграммы, поясняющие работу ограничителя. Сглаживание вершин импульсов с помощью ограничителя сверху. Выделение импульсов с помощью ограничителей.

Ограничители импульсных сигналов

Тема. Ограничители импульсных сигналов.

План лекции

1.Назначение и типы ограничителей

2.Амплитудные селекторы

3.Дифференцирующие и интегрирующие цепочки


Назначение и типы ограничителей

Электронные ключи используют в устройствах формирования импульсов. К простейшим и наиболее распространенным устройствам формирования импульсов относят ограничители, а также линейные цепи, включаемые на выходе электронных ключей.

Ограничителем называют нелинейный четырехполюсник, выходное напряжение которого повторяет входное напряжение, если последнее не выходит за уровни ограничения, и почти не изменяется, если входное напряжение выходит за эти уровни.

Для ограничения сверху применяют последовательные или параллельные диодные ключи, а также транзисторные ключи, работающие только в режиме отсечки или только в режиме насыщения. На рис. 1.1 показано ограничение синусоидального напряжения с помощью параллельного диодного ключа. Уровень ограничения равен уровню включения ключа. Аналогично получают ограничение снизу. Для двустороннего ограничения используют двойные ключи.


рис. 1.1. Диаграммы, поясняющие работу ограничителя сверху.

Применение ограничителей весьма разнообразно. С помощью ограничителей легко сформировать трапецеидальное напряжение из синусоидального. Если амплитуда входного напряжения значительно больше входного напряжения, то можно получить выходное напряжение, близкое по форме к прямоугольным импульсам. Другое применение ограничителей – сглаживание вершин импульсов, искаженных помехой или определяемых условиями формирования. Ограничители применяют также для формирования импульсов неизменной амплитуды, например в устройствах измерения временных или фазовых сдвигов между сигналами.


рис. 1.2. Сглаживание вершин импульсов с помощью ограничителя сверху.

1. Амплитудные селекторы

Обширная область применения – устройства амплитудной селекции (выделения). Амплитудным селектором называют устройство, предназначенное для выделения импульсов, амплитуда которых больше или меньше определенного уровня (уровня селекции), или импульсов, амплитуда которых находится в заданных пределах (рис. 1.3, а). При нулевом уровне ограничения можно выделять импульсы по полярности (рис. 1.3, б).


рис. 1.3. Выделение импульсов с помощью ограничителей.

2. Дифференцирующие и интегрирующие цепочки

Для формирования коротких импульсов служат дифференцирующие цепи – линейные четырехполюсники, у которых выходное напряжение пропорционально производной входного напряжения по времени:

,

где – коэффициент пропорциональности.

На приведены схемы простейшей дифференцирующей RC-цепи и диаграммы, демонстрирующие её работу прямоугольного импульсного напряжения. Для уменьшения длительности выходных импульсов следует уменьшить постоянную цепи . Можно показать, что при этом повышается точность дифференцирования входного напряжения.


рис. 1.4. Схема и диаграммы работы дифференцирующей цепи.

Интегрирующие цепи – четырехполюсники, у которых выходное напряжение пропорционально интегралу по времени от входного напряжения, – применяют для формирования импульсов реже, чем дифференцирующие цепи. Схема интегрирующей цепи отличается тем, что конденсатор и резистор меняются местами.

Похожие работы

  • Электронные ключи

    Назначение и параметры электронных ключей. Диодные, транзисторные ключи. Временные диаграммы тока и выходного напряжения идеального ключа. Схема и характеристики режима работы ключа на биполярном транзисторе. Время переключения ключей на транзисторах.

  • Метод определения дальности

    Методы измерения дальности Определение дальности целей основано на измерении времени запаздывания tD радиолокационных сигналов. Классификация методов измерения дальности связана с параметрами сигнала, которые играют основную роль при измерении времени запаздывания. В соответствии с этим метод измерения может быть амплитудным, частотным или фазовым.

  • Аналоговые импульсные вольтметры

    1. Назначение прибора Импульсные вольтметры предназначены для измерения амплитуд периодических импульсных сигналов с большой скважностью и амплитуд одиночных импульсов.

  • Спектральный метод анализа сигналов

    Курсовая работа на тему: Спектральный метод анализа сигналов Содержание Перечень условных обозначений, терминов Введение 1. Анализ характеристик сигнала

  • Разводка электрической схемы блока разгона торможения ротора

    БАЛАКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ. ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ. КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.

  • Разработка тиристорного ключа

    СОДЕРЖАНИЕ 1. Задание на курсовую работу 2. Расчет температуры перехода одного тиристора 3. Расчет количества параллельных ветвей 4. Расчет количества последовательно соединенных тиристоров в ветви

  • Электронные усилители

    Задача № 1 Приведите структурную схему усилителя с заданными каскадами; на схеме укажите заданные напряжения. Рассчитайте указанный коэффициент усиления.

  • Расчет переходных процессов в электрических цепях. Формы и спектры сигналов при нелинейных преобразованиях

    Расчёт переходных процессов в электрической цепи по заданным схемам: для определения начальных условий; определения характеристического сопротивления; нахождения принужденной составляющей; и временным диаграммам токов и напряжений в электрической цепи.

  • Исследование двоичных счетчиков

    Счетчики и их классификация. Установка нуля счетчика. Схема формирования кратковременного импульса. Логическая структура пятиразрядного кольцевого счетчика. Двоичный асинхронный счетчик с последовательным переносом. Способы повышения быстродействия.

  • Разработка и монтаж лабораторного стенда на основе преобразователя ЭТ6

    Разработка тиристорного преобразователя на основе унифицированного электропривода серии ЭТ6; состав и принцип работы составных частей. Сборка лабораторного стенда автоматизированного электропривода постоянного тока; технические данные и условия работы.