Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Триггер

    Звуковой сигнал (звонок) включается п. о. контактом реле, которое управляется триггером, и выключается кнопкой снятия звукового сигнала (на схеме триггер и кнопка не показаны). При замыкании контактов 3—4 реле Р конденсатор в схеме триггера разряжается, обеспечивая переключение триггера, в ре- [c.156]

    Сигнал от датчика max через ограничитель тока 1 поступает на элемент 2, выполняющий роль усилителя-инвертора. При поступлении сигнала с выхода элемента 2 приходит разрешение на инвертор 3 для пропуска на усилитель 4 сигналов / = 0,5 Гц от генератора 18. Одновременно снимается запрет со входа триггера б, и с его выхода поступает разрешение на усилитель 4, который пропускает сигналы / = 0,5 Гц на обмотку реле 5. Контакт Р реле 5 начинает срабатывать с частотой / = 0,5 Гц и [c.157]


Рис. 3-17. Схема обработки сигналов min и шах одного датчика УАС-50 1 =- ограничитель тока 2, 8 усилители-инверторы з, 9 — инверторы 4, Ю, 24 — уси-лители 5, 11 — реле Р, и Рг 6, 12 — триггеры 7, 13 — элементы И is, го — блоки временной задержки 16, 18, 22 — генераторы о частотой, соответственно, 200, 0,5 и 1000 Гц 17, 21 — схемы совпадений 23 — блок ИЛИ 25 — громкоговоритель 14, 19 — входные элементы схемы звуковой сигнализации. Рис. 3-17. <a href="/info/793526">Схема обработки</a> сигналов min и шах одного датчика УАС-50 1 =- ограничитель тока 2, 8 усилители-инверторы з, 9 — инверторы 4, Ю, 24 — уси-<a href="/info/129572">лители</a> 5, 11 — реле Р, и Рг 6, 12 — триггеры 7, 13 — элементы И is, го — блоки <a href="/info/445206">временной задержки</a> 16, 18, 22 — генераторы о частотой, соответственно, 200, 0,5 и 1000 Гц 17, 21 — <a href="/info/1897204">схемы совпадений</a> 23 — блок ИЛИ 25 — громкоговоритель 14, 19 — <a href="/info/1464239">входные элементы</a> схемы звуковой сигнализации.
    Контактом 1 4 второй триггер подготовлен для включения. Если происходит повторное зашкаливание, включается микропереключатель МП2 и срабатывает второй триггер (реле Р и Рз). Реле Рз включается контактами Р и самоблокируется контактами ЗР3. При включении этого триггера контактами 4Рз реле Р5 обесточивается — происходит переключение реохорда и реверсивного двигателя (контакты ЗР5 и 4Р5). [c.288]

    Контактами 5Рз и 6Р3 осушествляется коммутация еще одной пары дополнительных резисторов. Если же происходит третье зашкаливание, то микропереключатель МЯ, не вызывает нового срабатывания первого триггера, так как контакты 1Рз разомкнуты. [c.288]

    Когда применяют РС-преобразователи с призмами, возникает задача выделения сигналов, проходящих только через ОК. Для этого излучающим преобразователем (работающим в данном случае как излучатель-приемник) принимают сигнал от границы призма —ОК , усиливают его отдельным усилителем и запускают им триггер 3. [c.241]

    Генератор случайных чисел Генератор случайных чисел (Гаусса) Мультивибратор Запоминание по уровню Триггер [c.59]

    На выходе схемы установлен триггер 7, который запирает генератор импульсов после возбуждения катушки до тех пор, пока колебания пластины практически не затухнут (остается примерно /боо начальной амплитуды), после чего генератор импульсов вновь возбуждает катушку. К триггеру подключен электронный прибор 8, измеряющий интервал между импульсами. Шкала прибора градуирована в единицах вязкости. Прибор снабжен регулирующим устройством, которое с помощью исполнительного ме- [c.269]

    Регистр - цифровое устройство для хранения п-разрядного двоичного числа и выполнения логических операций над ним. Регистр содержит упорядоченную последовательность триггеров в количестве, равном разряду двоичного числа. Триггер, являющийся одним из основных базовых элементов цифровых устройств, может хранить один разряд двоичного числа (О или 1). Его выходное напряжение (как и у компаратора) может иметь лишь два соответствующих уровня, поэтому под воздействием скачкообразного изменения входного напряжения он будет переходить из одного устойчивого состояния в другое. Таким образом, в регистре каждая цифра разряда двоичного числа а,) оказывается записанной в соответствующий триггер. [c.49]


    I — 9 — инверторы 20 — формирователь одиночного импульса 21, 22 — форвгарова-тели импульсного сигнала с задержкой 23 — 25 — фильтры 26, 27 — блоки формирования входных сигналов для триггеров 3 , 29 — генераторы ЗО — 32 — триггеры 33 — громкоговоритель 34 — световое табло Д, — датчики Г, — Г, — перенлю-чатели работы датчиков (замыкание или размыкание). [c.152]

    Как видно на рис. 2а, ттри одном перегибе зашкаленного пика каретка самописца дважды включает один и тот же микропереключатель. При первом включении происходит перегиб пика, а при втором включении схема должна вернуться в исходное состояние, т.е. переключатель должен обеспечить включение и выключе-ние-коммутационного реле одной кнопкой. Такой схемой является триггер со счетным входом. На рис. 2в изображена схема такого триггера, выполненная на реле. В исходном состоянии через микропереключатель МП конденсатор С] заряжается от выпрямителя на диоде Дх до амплитудного значения питающего напряжения со знаком минус . При первом включении микропереключателя МП конденсатор С, разря>хается через поляризованное реле Рь Поляризованное реле включено таким образом, что его контактами Р реле оказывается подключенным к источнику питания и само-блокируется контактами 2Рг. При этом контактами 2 конденсатор С1 оказывается подключенным на зарядку, но уже со знаком плюс . Повторное включение микропереключателя МП вновь вызовет разрядку конденсатора через реле Рь Так как знак заряда на конденсаторе сменился на противоположный, контакты поляризованного реле 1Р1 оказываются замкнутыми в противоположную сторону и реле Рг обесточивается. Схема возвращается в исходное состояние. Таким образом, эта схема позволяет включать и выключать реле Рг при помощи одного микропереключателя. [c.287]

    Принципиальная электрическая схема приставки приведена на рис. 3. Схема обеспечивает двойной перегиб пика и имеет два микропереключателя по концам шкалы самописца МЯ] и МП2. При первом зашкаливании включается микропереключатель МП1. Ка было описано выше, в этом случае срабатывает триггер на. реле Рг и P . Реле Р4 включается контактами 1Рг и самоблокиру-ется контактами ЗР4. Одновременно срабатывает реле Р5 (замыкаются контакты 4Р4), которое осуществляет переключение реохордов (ЗР5, 4Рб), а также реверс реверсивного двигателя РД-09 (1Р5, 2Р5). Контактами 5Р4 и 6Р4 осуществляется коммутация дополнительных сопротивлений, как это описано выше. [c.287]

    Описанная приставка рассчитана на два перегиба. Наличие контактов 1Р4 делает схему нечувствительной к третьему зашкаливанию. Вторая половина пика выписывается в обратном порядке, т. е. сначала отпускается реле Рз при повторном включении МП2 (работа триггера описана выше), далее отпускается реле Р4 при включении микропереключателя МП и к моментл достижения пиком нулевого уровня схема возвращается в исходное состояние. Наличие контактов 1Р4 делает схему нечувствительной к зашкаливанию в сторону нуля. Это дает возможность настраивать нуль хроматографа, не опасаясь ложного срабатывания приставки. Таким образом, приставка имеет блокировку как в сторону нуля (1Р4), так и в сторону максимума (1Рз). Питание приставки осуществляется непосредственно от сети или от обмотки трансформатора самописца, питающей реверсивный двигатель. Приставка отключается включателем ВКх- [c.288]

    Управляющий электрод тиристора 8 подключен через конденсатор 10 к выходу мультивибратора, собранного на транаисторах II, 12. Первичная низковольтная обмотка бобины 9 соединена с запальной свечой 13.Контакты 1 подключены в цепь базы транзистора б через со-, противление 15.Питание мультивибратора и триггера осуществляется стабилизированным источником питания, собранным на транзисторе 16 и стабилитроне 17. [c.43]

    Источник питания с удвоением напряжения, собранный на диодах 18 и ковденоаторах 19, через ограничительное.сопротивление 20 подключен к конденсатору 7.Выход мультивибратора подключен через конден-ОАТОР 21 и диод 22 ко входу триггера на базу транзистора. [c.43]

    Если произошла вспышка паров продукта в тигле 23, сильфон 24, разжимаясь, замыкает контакты 14.При этом триггер переключается в исходное положение, и тиристор 4 отключает нагреватель 3.Если вспышки нет, нагрев продолжается до тех пор,пока через некоторое время поело псдачи очередной искры не произойдет вспышка. [c.44]

    Остальные блоки структурной схемы специфичны для толщиномера. Автоматическая регулировка усиления 2 обеспечивает постоянную амплитуду принятого донного сигнала, что важно для повышения точности измерения. Блок 6 — помехозащита простейший способ помехозащиты — стробирование, т. е. включение приемника только на время измерительного цикла. Измерительный триггер 3 запускают начальным импульсом и выключают донным сигналом. В результате формируется импульс, длительность которого пропорциональна измеряемому интервалу времени. Блок 4 — преобразователь сигнала триггера в удобную для измерения времени форму, например в напряжение. Аналого-цифровой преобразователь 5 трансформирует этот сигнал в цифровой код и подает его на цифровой индикатор 7 и сигнализатор 8, срабатывающий при выходе толщины за пределы допуска. [c.241]

    Преобразователем сигнала триггера часто служит интегрирующая ячейка с линейным зарядом накопительного конденсатора. Амплитуда напряжения на нем пропорциональна измеряемому интервалу времени. Другая система преобразования состоит из высо-костабильного вспомогательного генератора импульсов частотой порядка 0,1 МГц, не синхронизированного генератором 10. Определяют среднее число импульсов вспомогательного генератора, совпавших с сигналами триггера за большое число (например, 100) посылок зондирующего импульса. Это число пропорционально длительности импульса триггера. Его удобно преобразовать в цифровую форму. [c.241]


    Электрические или пневматические логические блоки для шаговых гидроприводов обычно строят посредством логических обегающих устройств. Чаще всего для построения электро- или пневмокоммутаторов используют триггерный счетчик с дешифратором, ячейки статического регистра, выполняющие задержку на полутакт , н ячейки памяти из триггеров с раздельными входами [231.  [c.336]

    По длине пептидных цепей гормоны гипофиза значительно различаются между собой. Некоторые из них относятся к белкам среднего молекулярного веса. Например, гормон роста человека имеет мол. вес. 21 500 и характеризуется высокой специфичностью гормоны роста из других источников не могут его заменять. Гормон, стимулирующий функцию щитовидной железы (тиреотропии, ТТГ), представляет собой гликопротеид с мол. весом 28 000. С другой стороны, гормоны нейрогипофиза (задней доли гипофиза) вазопрессии и окситоцин являются простыми пептидами, построенными всего лишь из 9 аминокислотных остатков (собственно, из восьми, если считать цистин одной аминокислотой рис. 2-2). Как указывает уже само название, нейрогипофиз состоит из нервной ткани, секреторная функция которой находится под непосредственным контролем центральной нервной системы. Вазопрессии является основным фактором, регулирующим объем циркулирующей крови и артериальное давление на уровень секреции этого гормона оказывает влияние стресс. Окситоцин действует на гладкие мышцы матки при родах, а также служит триггером лактации. Выделение молока из молочных желез в определенной мере зависит от сосательных движений младенца, под влиянием которых происходит рефлекторное высвобождение окситоцина в кровоток. [c.321]

    Рассмотрим случай, когда эта система имеет два устойчивых стационарных состояния - бистабильную систему, или триггер. Если а2 aj/e, т.е. скорость р-ции 8 2 8j очень велика по сравнению со скоростью р-ции 8о, а 8, и скоростью ферментативной р-ции, то [82] постоянна и равна [802]. В этом случае поведение системы описывается только одним ур-нием (3.1). Зависимости doijdx от Ст[ при разных значениях а показаны на рис. 1,а. Пунктирные кривые соответствуют бифуркац. значениям параметра а - a i и а", а кривые, заключенные между ними, трижды пересекают ось абсцисс. Точки пресечения соответствуют стационарным состояниям ai . l и ст , среднее из к-рых ст неустойчиво и разделяет области притяжения устойчивых состояний ст  [c.429]

Рис. 1. Ферментативная система с тремя стационарными состояниями (биохим. триггер) а зависимос1ь скорости изменения безразмерной концентрации Рис. 1. <a href="/info/32247">Ферментативная система</a> с тремя <a href="/info/2856">стационарными состояниями</a> (биохим. триггер) а зависимос1ь <a href="/info/21565">скорости изменения</a> безразмерной концентрации
    Регистр РПП воспринимает в свои триггеры информацию С/к лишь в моменты скачкообразных изменений напряжения СЛ, поступающего на второй (управляющий) вход регистра с генератора тактовых импульсов (1 Т И), и устанавливается в исходное (нулевое) состояние внешним импульсом, поступающим на отдельный вход РПП. Содержащиеся в регистре двоичные числа в виде параллельного кода воздействуют на вход ЦАП, преобразуясь в нем в пропорциональные значения образцового напряжения С/. При этом напряжение (С/л)тах, соответствующее единице во всех разрядах регистра, должно быть равно (С/вх)тах- [c.49]

    Конечно, сам термин гем-гем-взаимодействие условен. Речь идет не о взаимодействии групп гема друг с другом — расстояние между ними слишком велико для этого. Взаимодействие субъединиц определяется конформационными событиями, триггером которых служит перемещение атома Fe в плоскость порфиринового кольца и соответствующая передвижка проксимального Гис на 0,075—0,095 нм. Спираль F перемещается к центру молекулы и выталкивает Тир (140) из полости между спиралями и Я. Вытолкнутый Тир тянет за собой Арг (141) и ра.э-рывает поэтому солевые мостики с противолежащей с -цепью Ситуация в Р-цепях иная. Прежде чем лиганд доберется до атома Fe, он должен открыть полость вблизи гема. Образуется связь Fe — лиганд, атом Fe перемещается в плоскость гема, спираль F сдвигается к центру молекулы и выталкивает Тир (145) из его кармана . Этот остаток тянет Гис (146) и разрывает его, солевой мостик с Асп (94). [c.211]

    Циклическая аденозннмонофосфорная кислота (цАМФ, см. с. 42) стимулирует работу генов на уровне транскрипции и служит химическим триггером транскрипции. Транскрипция начинается, когда комплекс цАМФ с белком-рецептором активирует некоторый промоторный участок ДНК в начале оперона. РНК-полимераза присоединяется к активированному промоторному участку и затем перемещается вдоль цепи ДНК, организуя синтез мРПК. Комплекс цАМФ-рецептор не содействует транскрипции прн наличии специфического белка-репрессора. Циклическая АМФ может стимулировать транскрипцию ряда различных оперонов. [c.289]


Смотреть страницы где упоминается термин Триггер: [c.124]    [c.197]    [c.153]    [c.156]    [c.157]    [c.158]    [c.158]    [c.58]    [c.286]    [c.42]    [c.44]    [c.111]    [c.12]    [c.293]    [c.294]    [c.345]    [c.346]    [c.595]    [c.23]    [c.25]    [c.269]    [c.425]    [c.727]    [c.323]    [c.339]   
Основы современного электрохимического анализа (2003) -- [ c.49 ]

Образование структур при необратимых процессах Введение в теорию диссипативных структур (1979) -- [ c.89 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кальций универсальный триггер секреторного экзоцитоза

Кинетический полином для простой модели каталитического триггера

Модель генетического триггера

Регулирование переходов системы из одного состояния в другое. Биологические триггеры

Стабилизатор на полупроводниковых триггерах

Структурно-динамические характеристики клеточного триггера

Триггер процессов каскадных

Триггеры

Триггеры биологические



© 2025 chem21.info Реклама на сайте