Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции / Лекция cелекторы.rtf
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.05.2026
Размер:
2.01 Mб
Скачать

СЕЛЕКЦИЯ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ

13.1. Общие сведения

  1. Для ряда применений требуется выделить импульс­ные сигналы, удовлетворяющие определенному признаку, т. е. произвести селекцию импульсов. Селекция импульсов применяется в счетно-решающих устройствах, в устройст­вах декодирования сигналов, для ослабления импульсных помех и для других целей.

  2. Применительно к отдельным импульсам, которые ха­рактеризуются двумя основными параметрами — высотой и длительностью, возможны два вида селекции — ампли­тудная селекция и селекция по длительности. Для последо­вательности импульсов возможна также селекция по часто­те повторения импульсов. При передаче сообщений с ис­пользованием кодовых серий импульсов при­меняется селекция импульсного кода.

13.2. Амплитудная селекция импульсов

1. Амплитудная селекция — выделение импульсов с вы­сотой, удовлетворяющей определенным признакам. Разли­чают селекцию импульсов, высота которых превышает заданный уровень, ниже этого уровня или же

2. Селекция импульсов с высотой, превышающей задан­ный уровень Eп0р, осуществляется посредством амплитуд­ного селектора (рис. 1), представляющего собой пороговое устройство в виде ограничителя СНИЗУ или ждущего генератора импульсов.

При использовании ограничителя импульсы на его вы­ходе появляются лишь в том случае, когда входные импуль­сы превышают уровень ограничения (EПОр = Uогр). При

этом, форма и длительность выходных импульсов близка к таковым на входе, а высота UБЫХ = К (UBX — Uогр), где К — коэффициент передачи ограничителя. При надобности выходные импульсы подвергаются дальнейшим пре­образованиям (нормируются или фиксируются на нужном уровне и т. п.).

3. При применении в качестве амплитудного селектора ждущего генератора импульсов, например бло­кам-генератора (БГ), пороговый уровень устанавливается напряжением. В этом случае вырабатываются выходные импульсы нужной полярности, высоты и длительности.

4. Селекция импульсов малой высоты (Uвх < Eпор) осуществляется с' помощью устройства, функциональная

схема которого изображена на рис. 4. Работа устройства иллюстрируется временными диаграммами (рис. 5). Вход­ные импульсы Uвх различной высоты (Uвх <> Uпор) подают­ся на информационный вход логической схемы

ЗАПРЕТ и одновременно на амплитудный селектор. Через него проходят только те импульсы, высота которых Uвх > Eпор. С выхода амплитудного селектора импульсы Uогр подаются на запрещающий вход схемы ЗАПРЕТ. На выход логической схемы проходят лишь импульсы, вы­сота которых Uвх < EПор. Для правильной работы схемы ЗАПРЕТ иногда приходится производить предваритель­ную нормировку импульсов, поступающих на это устройст­во и, кроме того, производить инвертирование этих импуль­сов (если это обусловлено типом используемых в схеме ЗАПРЕТ электронных приборов).

5. Селекция импульсов, высота которых находится в за­данных пределах. (Eиор1 < UВХ < Eдор2) осуществляется устройством, функциональная схема которого изображена на рис. 6. Устройство состоит из двух амплитудных селек­торов A и В и схемы ЗАПРЕТ. Селектор А выделяет импуль­сы с высотой UBX > EПор2, которые затем подаются на запрещающий вход схемы ЗАПРЕТ. Селектор В выде­ляет импульсы с высотой UBх > Епор1, которые затем по­даются на информационный вход схемы ЗАПРЕТ. Из трех показанных на рис. 6 импульсов на выход схемы ЗАПРЕТ проходит только импульс 2, удовлетворяющий заданным требованиям. Действительно, импульс 1 вообще не поступает на вход схемы ЗАПРЕТ, а импульс 3 не про­ходит, так как он поступает не только на информационный, но и на запрещающий вход схемы ЗАПРЕТ.