
- •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).
16.4.Мультивибратор на логических элементах.
В основной схеме мультивибратора, каждое плечо является инвертором, кот. может быть построен на элементах – «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ». В мультивибраторе на логических элементах во время лавинообразного процесса опрокидывания, действует положительная обратная связь. Обычно логические элементы строятся на м/с серии ТТЛ, т.к. мы используем схемы И-НЕ чтобы построить инвертор надо закоротить их входы. Выход 1-го элемента соединяется со входом 2-го элемента цепью С1 R2 и С2 Rh. VD1 и VD2 защищают м/с от значительных отрицательных перепадов напряжения кот. могут вывести м/с из строя. Так же как и в основной схеме длительные импульсы определяют t перезарядки конденсаторов.
17.Последовательный регистр.
В последовательных регистрах число вводится и выводится последовательно разряд за разрядом. Разряды такого регистра соединены последовательно. Каждый разряд выдает информацию из предыдущего.
Для этого каждый разряд должен иметь 2 запоминающих элемента. В 1 передается информация из предыдущего разряда, одновременно 2 передает свою информацию в последующий разряд: затем информация, принятая первым элементом передается во 2, а 1 освобождается для приема новой информации.
Двухстепенный триггер представляет совокупность 2 запоминающих элементов, по этому он 1 может составлять разряд последовательного регистра.
Левый триггер предназначен для хранения старшего разряда числа, а правый для хранения младшего разряда.
18.Блокинг-генератор.
Может работать в режиме автогенератора в ждущем режиме и в режиме синхронизации. Предназначен для генерации кратковременных прямоугольных импульсов большой скважности. В блокинг-генераторе, как в любом автогенераторе должны выполняться условия баланса амплитуд и баланса фаз.
Баланс фаз обеспечивается импульсным трансформатором с встречным включением базовой и коллекторной обмоток, намотанных на общий ферритовый сердечник.
Напряжение в нагрузке может сниматься с помощью нагрузочной обмотки или с коллектора. При изменении коллекторного тока в ферритовом сердечнике наводится переменное поле, ветки которого охватывают коллекторные и базовые обмотки. За счет этого поля базовой обмотки наводится ЭДС, которая прикладывается к базе в такой полярности, что изменение базового тока способствует еще большему изменению тока коллектора.
Начнем рассмотрение работы блокинг-генератора с момента времени T1, когда напряжение на разряжающемся конденсаторе спадает до нуля и транзистор открывается. Возрастающий коллекторный ток создает переменное магнитное поле, силовые линии которого охватывают базовые и коллекторные катушки. Этот магнитный поток наводит ЭДС в базовой обмотке, которая способствует еще большему увеличению коллекторного тока. Положительная обратная связь действует только во время лавинообразного процесса опрокидывания. За короткий интервал времени от Т1 до Т2 транзистор из режима усиления, в котором происходило опрокидывание переходит в режим насыщения при котором ток коллектора остается почти постоянным и не зависит от изменения напряжения на базе. Потенциал коллектора открытого транзистора близок к нулю. За время Т1, Т2 потенциал базы лавинообразно достигает большого отрицательного значения. Во время формирования вершины импульса конденсатор заряжается через переход база эмиттер открытого транзистора т.к. сопротивление эмиторного перехода мало, то напряжение на конденсаторе возрастает быстро, увеличивается t, приложенный к базе следовательно уменьшается базовый ток.
Уменьшение тока базы приводит к ускоренному рассасыванию избыточного заряда в базе. Транзистор выходит из насыщения формирования плоской вершины завершается, начинается лавинообразный процесс опрокидывания. Транзистор находится в активной области отрицательный потенциал базы уменьшается. Ток через индуктивность не исчезает и не появляется скачком. По этому на базе и коллекторе появляются выбросы напряжений. Колебательный контур образованный катушками индуктивности между витковыми емкостями, паразитными емкостями транзистора создает условия для возникновения свободных колебаний. Чтобы срезать нежелательные выбросы, создаваемые этими колебаниями параллельно коллекторной обмотки включается цепочка из диода VD и R шунта.
R дополнительное в цепи базы включается, если необходимо увеличить время зарядка конденсатора перезаряжается конденсатор при закрытом транзисторе через базовую обмотку и источник коллекторного питания.