- •Особенности распространения волн различных диапазонов
- •Особенности распространения длинных волн
- •Особенности распространения средних волн
- •Особенности распространения коротких волн
- •Особенности распространения ультракоротких волн
- •Регулярные и нерегулярные явления в ионосфере
- •Антенны
- •Симметричные фидеры
- •Коаксиальные фидеры
- •Вибраторная антенна, как разомкнутая длинная линия
- •Волноводы и элементы волноводного тракта
- •Приемные антенны дв и св диапазонов
- •Рупорная антенна.
- •Рупорно-параболическая антенна
- •Перископическая антенна
- •Антенные решетки с электрическим сканированием
- •1. Виды сигналов
- •2.Формирователи импульса.
- •3.Дифференцирующие и интегрирующие цепи.
- •4.Диодные ограничители амплитуды.
- •4.1.Последовательные диодные ограничители.
- •4.2.Параллельные диодные ограничители. Ограничители с нулевым порогом ограничения.
- •4.3.Ограничители с ненулевым порогом ограничения.
- •4.4.Влияние паразитных емкостей.
- •5.Формирования импульсов в цепях с ударным возбуждением.
- •6.Формирующие импульсы.
- •7.Транзисторные ключи.
- •8.Транзисторный усилитель-ограничитель.
- •9.Внешнее запоминающее устройство(взу).
- •10.Устройство ввода, вывода.
- •11.Динамический режим работы транзисторного ключа.
- •12.Операционные усилители (оу)
- •13.Интегральные триггеры.
- •13.1.Асинхронный rs-триггер.
- •13.4.Одноступенчатый синхронный rs-триггер.
- •13.5Двухступенчатый синхронный rs-триггер.
- •14.Счетчики.
- •14.1.Вычитающие счетчики с последовательным переносом.
- •14.2.Счетчики с параллельным переносом.
- •15.Триггер Шмидта.
- •15.1.D и dv - триггеры
- •15.2.Триггер со счетным запуском (т-триггер).
- •15.3.Двухступенчатый rsc-триггер.
- •16.Мультивибратор.
- •16.1.Мультивибратор с корректирующими диодами.
- •16.2. Ждущий мультивибратор.
- •16.3.Синхронизированный мультивибратор.
- •16.4.Мультивибратор на логических элементах.
- •17.Последовательный регистр.
- •18.Блокинг-генератор.
- •1. Структурная схема эвм. Поколения эвм
- •2. Системы счисления.
- •3. Арифметические действия над двоичными числами
- •3.1 Вычитание с применением обратного кода.
- •3.2 Образование дополнительного кода.
- •4. Узлы эвм.
- •5. Сумматор
- •6. Последовательный сумматор
- •7. Арифметико - логическое устройство (алу)
- •8. Дешифратор
- •9. Преобразователи с цифровой индикацией
- •10. Преобразователь кода 8421 в 2421
- •11. Программируемая логическая матрица
- •12. Накапливающий сумматор
- •13. Основные микропроцессорные комплекты. Современные микропроцессоры (мп)
- •14. Типовая структура обрабатывающей части мп
- •15. Микро эвм на базе мп к580
- •16. Форматы команд и способы адресации
- •17. Центральный процессорный элемент к580
- •18. Система сбора данных на базе мп к580
- •19. Центральный процессорный элемент (цпэ) к589
- •20. Блок микропрограммного управления (бму).
- •21. Структурная схема и принцип действия блока микропрограммного управления (бму)
- •22. Блок приоритетного прерывания (бпп)
- •23. Схема ускоренного переноса (суп)
- •24. Схема одноразрядного сумматора с формированием цифры переноса в суп
- •25. Организация памяти эвм
- •26. Постоянные запоминающие устройства
- •27. Внешние запоминающие устройства (взу)
- •27.1 Метод записи без возврата к нулю
- •27.2 Фазовая модуляция.
- •27.3 Частотная модуляция (чм).
- •28. Устройства ввода - вывода информации
- •29. Вывод информации на дисплей
- •30. Вывод информации на телетайп
- •31. Интерфейс
- •32. Обмен данными между оперативной памятью и периферийными устройствами (пу)
- •33. Обмен данными по прерываниям
- •34. Специализированные устройства интерфейса. Ацп
- •35. Ацп с обратной связью (ос)
- •36. Ацп следящего типа.
- •37. Цап с суммированием напряжения на операционном усилителе (оу).
- •38. Применение микро эвм в системах автоматизированного управления (сау)
- •39. Схема суммирования напряжения на аттенюаторе сопротивлений
- •40. Применение микро эвм в приборах (спектрофотометр)
- •41. Программное обеспечение (по) эвм.
- •42. Операционная система эвм
- •43. Микропроцессорный комплект к 1804.
- •44. Ассемблер к580
- •1. Назначение и условия эксплуатации
- •2. Выбор варианта конструкции
- •3. Выбор материалов
- •4. Расчетная часть
- •4.1. Определение ориентировочной площади печатной платы
- •4.2. Расчет минимальной ширины проводника
- •5. Разработка топологии печатной платы
- •6. Описание технологичесКого процесСа изготовления печатной платы комбинированным позитивным методом
- •6.1. Резка заготовок
- •6.2. Пробивка базовых отверстий
- •6.3. Подготовка поверхности заготовок
- •6.4. Нанесение сухого пленочного фоторезиста
- •6.5. Нанесение защитного лака
- •6.6. Сверловка отверстий
- •6.7. Химическое меднение
- •6.8. Снятие защитного лака
- •6.9. Гальваническая затяжка
- •6.10. Электролитическое меднение и нанесение защитного покрытия пос-61
- •6.11 . Снятие фоторезиста
- •6.12. Травление печатной платы
- •6.13. Осветление печатной платы
- •6.14. Оплавление печатной платы
- •6.15. Механическая обработка
- •7. Обоснование технологичности конструкции
- •8. Расчет надежности схемы
- •9. Заключение
- •Приложение 1
- •10. Список литературы
- •Система передачи информации
- •Распространение радиоволн.
- •Радиотехнические сигналы.
- •Спектры сигналов.
- •Амплитудно-модулированный сигнал.
- •Частотная модуляция.
- •Фазовая модуляция
- •Импульсная модуляция.
- •Спектры. Последовательность видео и радио импульсов.
- •Свободные колебания в колебательном контуре.
- •Колебания в реальном колебательном контуре.
- •Последовательный колебательный контур.
- •Входное сопротивление последовательного колебательного контура.
- •Свойства резонанса в последовательном колебательном контуре.
- •Параллельный колебательный контур.
- •Способы включения параллельных контуров.
- •Связанные контуры.
- •Векторные диаграммы связанных контуров. Вносимые сопротивления.
- •Настройка связанных контуров.
- •Второй частный резонанс
- •Полный резонанс.
- •Резонансные кривые связанных контуров.
- •Фильтры.
- •Фильтры типа "к".
- •Полосовой фильтр.
- •Режекторный фильтр.
- •Пьезоэлектрический фильтр.
- •Электромеханический фильтр.
- •Фильтры типа "m".
- •Фильтры "r-c".
- •Цепи с распределенными параметрами.
- •Стоячие волны двухпроводных линий.
- •Волноводы.
- •Сочленение волновода.
- •Структурная схема рпду
- •Элементная база радиопередающих устройств
- •Статические характеристики
- •Генераторные радиолампы.
- •Динамические характеристики
- •Выходные каскады. Простая схема
- •Сложная схема
- •Совместная работа усилительных приборов.
- •Генераторы с самовозбуждением
- •Ж есткий режим
- •Обычная ам Однополосная ам
- •Структурная схема рпду
- •Элементная база радиопередающих устройств
- •Статические характеристики
- •Генераторные радиолампы.
- •Динамические характеристики
- •Выходные каскады. Простая схема Сложная схема
- •Совместная работа усилительных приборов.
- •Генераторы с самовозбуждением
- •Ж есткий режим
- •Обычная ам Однополосная ам
- •Структурная схема рпду
- •Элементная база радиопередающих устройств
- •Статические характеристики
- •Генераторные радиолампы.
- •Динамические характеристики
- •Выходные каскады. Простая схема Сложная схема
- •Совместная работа усилительных приборов.
- •Генераторы с самовозбуждением
- •Ж есткий режим
- •Обычная ам Однополосная ам
- •Теория автоматического регулирования Введение
- •Вращающиеся (поворотные) трансформаторы.
- •Электромагнитные муфты.
- •Понятия о структурной и функциональной схеме, элементарные динамические звенья (эдз).
16.1.Мультивибратор с корректирующими диодами.
В основной схеме мультивибратора передний фронт отрицательного импульса получается похожим за счет заряда конденсатора. В то время как один конденсатор разряжается-2 конденсатор заряжается. Заряжаться он должен быстрее, чем разряжаться с тем чтобы фронт импульса получился более крутым. Включение диодов в цепь заряда заметно улучшает форму импульса, т.е. конденсатор заряжается не через большое сопротивление Rk, а через малое сопротивление R1.
Для тока заряда конденсатора диод включен встречно и не пропускает его. Прохождению лавинообразного процесса не препятствует, т.к. он включен в направлении передачи скачка. При передачи скачков с коллектора одного транзистора на базу другого, диоды открыты, т.к. их катоды имеют более отрицательный потенциал, чем аноды. Предположим транзистор VT1–открыт и насыщен, на его коллекторе нулевой потенциал. На аноде диода VD1 тоже нулевой потенциал, а на катоде потенциал –Ек, кот. прикладывается через резистор R1.
В ходе опрокидывания потенциал коллектора VT1 не достигает уровня –Ек, по этому диод остается открытым.
16.2. Ждущий мультивибратор.
Для автоколебательного режима работы мультивибратора характерное отсутствие устойчивого состояния вследствии чего схема непрерывно формирует импульсы.
В ряде случаев необходимо получить одиночные импульсы в определенные моменты времени. Для решения такой задачи мультивибратору надо обеспечить 1 устойчивое состояние. Обычно его получают затиранием усилительного элемента в 1 из плеч мультивибратора в следствии чего схема не может вести из такого состояния самостоятельно. В этом случае для возникновения генерации необходим внешний запускающий импульс. Поскольку схема ждет такой же пульс, мультивибратор называется ждущим.
Ждущие мультивибраторы могут использоваться как элементы задержки.
Исходное состояние схемы однозначно: транзистор VT1 заперт источником смещения +Eб а VT2 насыщен. При этом конденсатор С1 имеет возможность заряжать по цепи транзистора Т2-С1-Rk1(-Ек).
Для генерации импульса схему необходимо вывести из устойчивого состояния. С этой целью на базу транзистора VT1 через разделительный элемент конденсатор Ср подают отрицательный запускающий импульс. При двух запертых транзисторах развивается лавиной.
16.3.Синхронизированный мультивибратор.
Синхронизированный режим работы мультивибратора состоит в том, что частота генерируемых колебаний изменяется и становится равной или кратной частоте синхронизирующего генератора. Синхронизирующий генератор может быть как генератор синусоидальных колебаний, так и релаксационный генератор.
Причем генератор синусоидальных колебаний может быть с кварцем. Обычно синхроимпульсным подаются на базу VT1 до поступления синхроимпульса мультивибратор генерирует колебания с периодом Т. Синхроимпульсы имеют отрицательную полярность. Если синхроимпульс поступает на базу когда положительное напряжение запирающее транзистор велико, то сумма положительного напряжения базы и отрицательное напряжение синхроимпульса оказывается недостаточным для отпирания VT1. VT1 остается запертым, а VT2 открытым и насыщенным С2 разряжается по пути земля – эмитор – коллектор VT2 –C2-Rб, с минус Ек. Когда в результате разряда конденсатора VT1 открывается, т.к. на его базе 0, происходит опрокидывание схемы как в обычном мультивибраторе.
2 импульс также не вызывает опрокидывания схемы, т.к. на базе VT1 сохраняется высокий положительный потенциал. Импульсы 3,4,5 и 6 поступают на базу открытого VT1 и по этому на вызывает опрокидывания схемы. 7 импульс поступает в тот момент, когда положительный потенциал на базе VT1 по абсолютной величине меньше амплитуды отрицательного синхроимпульса. VT1 открывается и начинается лавинообразный процесс опрокидывания схемы в результате кот. VT1- открывается, а VT2- закрывается. Таким образом 7 импульс производит опрокидывание схемы раньше, чем оно произошло бы в результате разряда конденсатора. Продолжительность открытого состояния VT1 зависит только от времени разряда С2 следовательно опрокидывание схемы произойдет раньше и к поступлению 9 импульса на базе VT1 будет малое положительное напряжение и опрокидывание схемы произойдет под действием синхроимпульса. То же самое произойдет с проходом 9,10 и т.д. импульсов, т.е. схема начнет работать в режиме синхронизации. При этом длительность запертого сост. VT1 определяется частотой поступающих синхроимпульсов, а длительность открытого состояния VT1 определяется временем разряда С2. В целом период колебаний определяется частотой следования синхроимпульсов. Следовательно начиная с 7 импульса мультивибратор работает в режиме синхронизации. Устойчивая синхронизация происходит когда частота следования синхроимпульсов больше частоты собственных колебаний мультивибратора. Обычно частоту синхронизации выбирают большую частоту мультивибратора в 1,2-1,4. В момент включения питания происходит лавинообразное опрокидывание схемы, не связанное опрокидывание схемы, не связанное с синхроимпульсами, а зависящее только от соотношения токов 2 открытых транзисторов. Если частота синхронизации много больше собств. частоты мультивибратора, то мультивибратор работает в режиме деления частоты. На выходе мультивибратора частота колебаний в целое число раз меньше частоты следования синхроимпульсов.
