Главная -> Книги

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) ( 49 ) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (49)

вленный ответвитель отводит часть мощности СВЧ из главного тракта во вспомогательный и подает ее на частотомер Ч. Аттенюатор Атт поглощающего типа создает переменное ослабление от О до 30 дБ или от 1 до 1000 раз, для чего в волновод вводят поршень из поглощающего энергию СВЧ материала.

Вспомогательный тракт состоит из частотометра Ч резонансного типа и двух выпрямительных головок В1 и 82. Стрелочный измеритель И контролирует ток резонатора работающего клистрона или наличие генерации СВЧ. Постоянное напряжение с выхода выпрямительной головки 32 поступает на усилитель У, преобразуется в переменное частотой 1000 Гц, усиливается и воздействует на световой индикатор СИ и переключатель рода работы ЯР. Для модуляции сигнала СВЧ на отражатель клистрона подают модулирующее импульсное напряжение от внутреннего генератора Г или синусоидальное, импульсное либо пилообразное от внепшего.

§ 34. Генераторы импульсных сигналов

Источниками несинусоидальных колебаний служат мультивибраторы и блокинг-генераторы, имеющие сравнительно простые схемы и генерируюище импульсные сигналы почти прямоугольной формы. Получить импульсы строго прямоугольной формы невозможно из-за собственных индуктивностей и емкостей элементов схем и соединительных проводов.

Основными параметрами однополярных импульсных сигналов прямоугольной формы (рис. 108) являются: С/щ-высота (амплитуда) импульса, В; т-длительность импульса при 0,517„, мкс; 7-период повторения импульсов, с или мс; /= 1/7;-частота импульсов, Гц или кГц; Гф-длительность фронта импульса при (0,1 - 0,9)1/; tg-длительность среза импульса при (0,1 -0,9) Um, Q = скважность.

Измерительные генераторы импульсных сигналов, являю-пщеся источниками напряжений прямоугольной формы с регулируемыми в широких пределах длительностью, частотой следования и высотой импульсов, представляют собой сложные многоэлементные приборы.

Рис 108 Однополярные импульсы прямоугольной формы



Внутр\

Внеш

53 I-

Старт Стоп

- БФД - 5ФИ

i-бИС

<

I то

Гн5 1 100

Рис 109 Структурная схема прибора Г5-54

Прибор Г5-54 (рис. 109) широкого применения служит источником видеоимпульсов прямоугольной формы положительной или отрицательной полярности. Высота импульсов на основном выходе (гнездо Г».5) при внешней нагрузке 500 Ом плавно регулируется от 15 до 50 В. Выходной аттенюатор Атт "позволяет уменьшить высоту импульсов в 1, 3, 10 и 30 раз и подать их на два дополнительных выхода-гнезда Гн.4 и Гн.5 с коэффициентами деления 1:10 и 1:100. Длительность выходных импульсов от 0,1 до 1000 МКС плавно регулируют на восьми поддиапазонах 0,1-0,3; 0,3-1; 1-3 мкс и т.д. Пря нажатой кнопке «О» вьпсодные импульсы совпадают по времени с импульсами синхронизации или, если кнопка не нажата, имеют временной сдвиг-плавно регулируемую на восьми поддиапазонах 0,1-0,3; 0,3-1; 1-3 и т.д. задержку от 0,1 до 1000 МКС. При внутреннем запуске задающего генератора частоту повторения импульсов от 10 Гц до 100 кГц плавно регулируют на восьми поддиапазонах 10-30, 30-100, 100-300 Гц и т.д. Возможен также его внепший запуск импульсным или (синусоидальным напряжением до 20 В либо механическим однократным пускателем (кнопкой). Импульсы синхронизации положительной или отрицательной полярности длительностью 0,3-1 мкс и высотой 10-15 В снимают с гнезда Гн.2.

Задающий генератор ЗГ прибора Г5-54 состоит из мультивибратора (микросхема 2КГФ181) на два основных поддиапазона частот 100-30 и 30-10 кГц и трех делительных декад (микросхемы К2ТК171Д), каждая из которых понижает частоту в 10 раз, в результате чего формируются вышеуказанные восемь поддиапазонов частот. Задающий генератор работает в режиме внутреннего запуска и генерирует тактовые запускающие импульсы. В режиме внешнего запуска тактовым запускающим напряжением служит импульсное или синусоидальное напряжение, подаваемое от внешнего генератора на гнездо



Гн.1. Возможен также одноразовый запуск при нажатии кнопки.

Блок внутреннего или внешнего запуска БВЗ формирует фиксировгшные по длителыюсти и высоте импульсы, одновременно поступающие на блок задержки БЗ и блок формирования импульсов синхронизации БИС. Сформированные импульсы синхронизации положительной или отрицательной полярности снимают с гнезда Гн.2. Импульсы на выходе блока задержки сдвинуты по времени по отношению к входным или импульсам синхронизации с регулируемым временньпм сдвигом. Импульсы с выхода блока БЗ запускают блок формирования длительности БФД, на выходе которого создаются стартовые и сдвинутые по времени стоповые импульсы с регулируемым временным сдвигом между ними.

Блок формирования импульсов БФИ формирует выходные импульсы прямоугольной формы, фронт и срез которых определяют стартовые и стоповые импульсы. Регулировкой временного сдвига между ними изменяют длительность выходных импульсов. Импульсы срыва, совпадающие по времени со стоповыми, воздействуют на БФИ и восстанавливают его исходное состояние для приема очередного стартового импульса. Регулируемые по высоте выходные импульсы поступают на гнездо Гн.З (1:1) или на аттенюатор Агтп и далее-на гнезда Гн.4 (1 :10) и Гн.5 (1:100). Измерттель выходных импульсов ИВЯ-импульсный вольтметр-служит для измерения высоты импульсов на выходе БФИ, которую отсчитывают в вольтах по шкале магнитоэлектрического измерителя с учетом соответствующего коэффициента деления.

Генераторы импульсных сигналов применяют для запуска и исследования триггерных, счетных, релейных, запоминающих и других подобных устройств, при испытаниях импульсной аппаратуры различного назначения в вычислительной технике и автоматике, а также устройствах импульсной модуляции и при измерениях импульсных характеристик усилителей, полупроводниковых и электровакуумных приборов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как классифицируют измерительные генераторы по форме генерируемых сигналов и диапазону частот?

2. Каково назначение основных частей измерительных генераторов?

3. Как работают задающие RC- и LC-генераторы и генераторы на биениях?

4. Каковы основные характеристики и схемы низкочастотных ге-



(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) ( 49 ) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68)