СЕЛЕКЦИЯ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
13.1. Общие сведения
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.
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.
