Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мультивибратор

    Схемы малой и средней интеграции. Триггеры, мультивибраторы, таймер, счетчик, дешифратор (например, для ЖКИ). Наряду с дискретными элементами, широкое применение получили цифровые интегральные микросхемы (ИМС) малой и средней степени интегра- [c.140]

    Все увеличивается значение так называемых тоннельных диодов, изготовляемых из кристаллов с большим содержанием примесей. Так как толщина п—р-перехода в таких диодах может быть сделана очень малой (10" см), то уже при малых напряжениях просачиваются электроны, что отражается на падении ветви на вольтамперной характеристике. Это позволяет использовать такие приборы в самых разнообразных технических целях (переключатели, мультивибраторы, стабилизаторы и т. д.). [c.523]


    На рис. 129 показана принципиальная схема установки, которая позволяет увеличить частоту изменения полюсов электрода до 0,8— 50 гц. Источником задающих прямоугольных импульсов служит симметричный мультивибратор на лампе (восемь частот 0,8—1,5— —5—10—20—30—40—50 гц). Частота колебаний изменяется переключателем Я[. Прямоугольные импульсы усиливаются иа лампе и подаются на сетки и Д4, анодной нагрузкой которых служат обмотки поляризованного реле РП-5. Отрицательное смещение, подаваемое на сетки Л и Л4, обеспечивает работу этих ламп в режиме открыта — закрыта . Следовательно,. РП-5 работает в вибрационном )ежиме с частотой, задаваемой мультивибратором. Рабочие контакты П-5 соединены с управляющими сетками мощных ламп Л и Л , 230 [c.230]

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

    Напряжение мостовой схемы,- в которую включены термисторы, подает я из генератора, собранного по схеме несимметричного мультивибратора на полупроводниковых триодах с разной проводимостью. Генератор питается постоянным напряжением 2 В, стабилизированным параметрическим стабилизатором. Последний собран из гасящего сопротивления Р4 и четырех германиевых диодов ДГЖ, включенных последовательно в прямом направлении, что позволило свести к минимуму изменение напряжения, питающего мультивибратор. Напряжение переменного тока, подаваемое с мультивибратора на мостовую измерительную схему, составляет 1 В. Напряжение на каждом термисторе не превышает 0,5 В, поэтому они практически не нагреваются. [c.300]

    Е. Т. Мазуром и Г. Ф. Большаковым [5] разработан прибор для измерения диэлектрической проницаемости нефтепродуктов (рис. 100). В измерительное устройство входят тактовый генератор, ждущий мультивибратор, измерительный мост, эталонный блок сравнения, выпрямитель-стабилизатор напряжения, полупроводниковый стабилизатор, фазоинверторы и регистрирующий блок с изменяющейся полярностью. Полупроводниковый стабилизатор напряжения, фазоинверторы и регистрирующий блок являются стандартными. Остальные блоки разработаны авторами. [c.308]

    Синхронизатор 8 (см. рис. 2.2) дает сигналы на выработку электрических зондирующих импульсов и определяет последовательность включения узлов дефектоскопа относительно момента посылки зондирующего импульса. Синхронизатор представляет собой автоколебательную импульсную систему. Его обычно выполняют по схеме мультивибратора или делением частоты тактового генератора, управляющего микропроцессором. [c.148]

    Ждущие мультивибраторы нельзя однозначно отнести ни к одному из упомянутых классов, так как внутренняя память этих микросхем помнит изменение входных сигналов ограниченное время, после чего состояние выходов микросхемы ни от чего не зависит. То же самое относится к генераторным схемам. [c.141]


    Остроконечные импульсы запуска формируются дифференцирующей цепочкой Сз—из прямоугольных импульсов, поступающих с мультивибратора, собранного на двойном триоде Л. Теория, методика и примеры расчета мультивибраторов приведены в 1[Л. 255—267]. [c.148]

    Одна из схем измерения разности частот следования (запуска) импульсов приведена на рис. 3-15. Схема состоит из триггера, собранного на двойном триоде Ли интегрирующей цепи Ru Си усилителя-ограничителя, собранного на половине двойного триода Л2а, ждущего мультивибратора, собранного на двойном триоде Лз, и катодного повторителя, собранного на половине двойного триода Лзб- [c.167]

    Модулятор, собранный по схеме ждущего мультивибратора, запускается синхроимпульсом. Прямоугольный импульс длительностью 30 мксек с модулятора поступает на экранную сетку высокочастотного генератора, собранного на пентоде. Частота f генератора регулируется сменой контуров. Высокочастотный импульс поступает на выходной катодный повторитель и с него на кварцевый пьезоэлемент акустического преобразователя с исследуемой жидкостью. [c.222]

    Аналогично работает вторая схема селекции смежного отражения, управляемая селектирующим импульсом, выработанным ждущим мультивибратором через определенное время задержки, которое регулируется в ждущем мультивибраторе 2-й временной задержки, который также запускается импульсом синхрогенератора. [c.224]

    Работа с РКЭ. При обрыве-капли потери, вносимые ячейкой в контур генератора, скачкообразно уменьшаются, увеличивается напряжение высокой частоты на выходе генератора. Диод О детектирует это напряжение, и на вход усилителя подается импульс отрицательной полярности. Он проходит через двухкаскадный усилитель и попадает на ждущий мультивибратор. При поступлении отрицательного импульса мультивибратор переходит в неустойчивое состояние. На его выходе формируется импульс, длительность которого определяется временем пребывания мультивибратора в неустойчивой состоянии. Это время зависит от величины регулируемого резистора Н и конденсатора С. В момент возвращения мультивибратора в устойчивое состояние задний фронт импульса напряжения мультивибратора опрокидывает триггер в блоке развертки, что приводит к запуску развертки напряжения. [c.120]

    В качестве примера частичной автоматизации стадии анализа рассмотрим автоматический титриметр, в котором не используются электроды или зонды для измерения электрической проводимости, включение и выключение происходит за счет изменения интенсивности излучения хемилюминесцентных индикаторов (рис. 11.1). Кислоту в колбе для титрования титруют щелочью, налитой в бюретку, снабженную магнитным краном. Индикатор люцигенин добавляют в анализируемый раствор. Излучение индикатора попадает на фотоэлемент, находящийся под колбой. Фототок трансформируется в переменный ток при помощи специального устройства — мультивибратора, усиливается и выпрямляется. Усиленный ток действует на реле, которое включает сильный ток через спираль, и магнитный кран закрывается. До тех пор, пока нет люминесцентного свечения, кран открыт и стандартный рас- [c.234]

    Работа с СЭ. При работе со стационарным электродом мультивибратор отключается от усилителя ннз- [c.121]

    В схемах дефектоскопов длительность прямоугольных импульсов мультивибратора определяет длительность формируемых Б дальнейшем разверток и выбирается в [c.87]

    В момент прихода запускающих имиульсов с мультивибратора генератор развертки формирует пилообразное напряжение ждущей развертки, которое подается на фазоинверсный каскад (см. рис. 37) для создания симметричных (т. е. имеющих противоположные фазы) напряжений развертки, необходимых для питания горизонтальных [c.99]

Рис. 27. Временные диаграмм мы работы несимметричиого мультивибратора г гг —напряжение на аноде лампы Лт,, Мз—напряжение на аноде пам- Рис. 27. Временные диаграмм мы работы несимметричиого мультивибратора г гг —напряжение на аноде лампы Лт,, Мз—напряжение на аноде пам-
    В качестве синхронизирующего генератора (рис. 95) в приборе используется генератор синусоидальных колебаний (Лд) генератором прямоугольных импульсов является мультивибратор Генератором развертки служит разрядная лампа (Лд). Лампы Л , Л , Л о, Л х представляют широкополосный усилитель Л.,—калибратор. Питание анодов ламп синхронизирующего генератора и усилителя осуществляется от электронного стабилизатора напряжения (Л д, Л ). [c.173]

    В измерительное устройство входит тактовый генератор, ждущий мультивибратор, измерительный мост, эталонный блок сравнения, выпрямитель — стабилизатор напряжения, полупроводниковый стабилизатор, фазоинверторы и регистрирующий блок с изменяющейся полярностью. Полупроводниковый стабилизатор напряжения, фазоинверторы и регистрирующий блок являются стандартными. Остальные блоки разработаны авторами. [c.90]

    Коммутатор состоит из 12 переключателей и позволяет выбрать любое из 11 положений (контактов) на шкале потенциометра для начала и конца отбора каждой из фракций. При движении пера самописца в точках, выбранных на коммутаторе, включается реле времени, управляющее работой шагового искателя. Реле времени выполнено в виде запертого мультивибратора с регулируемым временем неустойчивого состояния. [c.213]


    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]

    Синхронизатор представляет собоЗ автоколебательную импульсную систему. Его обычно выполняют по схеме мультивибратора. Частоту генерируемых синхронизатором запускающих импульсов выбирают в зависимости от задач контроля в пределах 50... 8000 Гц. В некоторых дефектоскопах ее регулируют. Так как частота синхронизатора определяет период следования зондирующих посылок, то с точки зрения увеличения скорости контроля (а следовательно, него производительности) ее желательно выбирать возможно большей. Однако она ограничивается затуханием ультразвука и толщиной ОК, поскольку необходимо, чтобы импульс, излученный в ОК, полностью затух до поступления следующей посылки. [c.99]

    Р II С. 33. Схема транзисторного про-гралшпого устройства. (Мультивибратор с включающим транзистором.) [c.389]

    В установках, разработанных для заводов отрасли [рис. 150], датчик положения искателя состоит из фоторезистора 4 и лампочки-подсветки 3. Возвратно-поступательное движение искателя 1 осуществляется от электродвигателя 9 через редуктор 8, роликовтулочную цепь 2 и каретку 7. Фоторезистор жестко соединен с искателем и электрически включен в схему задержанного мультивибратора, находящегося в электронной приставке б. [c.212]

    Скорость V возвратно-поступательного движения искателя перпендикулярно шву постоянна. Зависимость между расстоянием 1 от точки ввода до продольной оси шва и времени т задержки стробирующего импульса имеет линейный характер Ь = ит. Поэтому в датчике положения искателя использована линейная область зависимости сопротивления фоторезистора от освещенности. Изменение величины фотосопротивления вызывает изменение длительности импульса мультивибратора, расположенного в электронной приставке, задний фронт которого от приставки подается [c.212]

    Пилообразное напряжение ограничивается и усиливается в анодно-сеточном ограничителе, собранном на половине двойного триода Л а- Прямоугольные импульсы с анода дифференцирующей цепочкой Сг—Яч преобразуются в остроконечные кратковременные импульсы, которые запускают ждущий мультивибратор Лъ. С ждущего мультивибратора прямоугольные импульсы постоянной длительности и амплитуды поступают на запертый катодный повторитель 26, средний анодный ток которого служиг мерой разности частот запуска импульсов. [c.169]

    Выделение одного из отраженных импульсов в первой схеме селекции осуществляется следующим образом. Одновременно с запуском модулятора синхрогенератор запускает ждущий мультивибратор (1-я временная задержка), который вырабатывает пусковой импульс, задержанный относительно момента синхронизации и излучения ультразвукового импульса. Регулируемое время задержки устанавливается равным времени распространения ультразвукового импульса в исследуемой среде (при одинарном или п-кратном отражении). Задержанный пусковой И мпульс запускает второй ждущий мультивибратор (элемент формирования строба), который вырабатывает селектирующий прямоугольный импульс напряжения, управляющий 1-й схемой пропускания. При отсутствии селектирующего импульса схема заперта и не пропускает импульсы серии принятых отражений, поступающие с супергетеродинного приемника. При совпадении по времени селектирующего импульса с отраженным импульсным сигналом последний пропускается на 1-й амплитудный детектор. [c.224]

    Основным элементом дефектоскопа, управляющим работой всех его блоков, является синхронизирующий генератор, в качестве которого используются мультивибратор, б,т10кпнг-генератор пли генератор сипусохтдальных колебаний. Чаще всего в качестве задающего, синхронизирующего генератора применяется мультивибратор, который является самовозбуждающимся генератором несинусоидальных (прямоугольных) электрических колебаний [c.86]

    В мультивибраторе, схема которого изображена па рис. 26, устойчивое состояние может существовать либо когда ламтга [c.87]

    Синхронизирующий генератор (мультивибратор) запускает генератор высокой частоты, генерирующий высокочастотные радиоимпульсы. Радоимпупьсы подаются на пьезоизлучатели двух измерительных сосудов различной длины, наполненных одинаковой жидкостью. Прошедшие через исследуемую среду импульсы подаются на общий усилитель, затем они детектируются, и, пройдя ступенчатый регулятор усиления и оконечный каскад, попадают на вертикальные отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки. Синхронизирующий генератор, кроме запуска высокочастотного генератора, осуществляет синхронное перебрасывание пуча по экрану трубки, т. е. при нахождении луча в одном из крайних [c.175]

    Временной цикл прибора определяется мультивибратором с двумя периодами колебаний 5 и 2 сек. Отрицательный имиульс, возникающий по окончании подъема поляризующего напряжения, запускает триггер, в анот- [c.104]


Смотреть страницы где упоминается термин Мультивибратор: [c.259]    [c.43]    [c.304]    [c.148]    [c.120]    [c.127]    [c.31]    [c.87]    [c.87]    [c.87]    [c.88]    [c.89]    [c.98]    [c.101]    [c.167]    [c.235]   
Смотреть главы в:

Лампы с холодным катодом Издание 2 -> Мультивибратор


Основы автоматизации холодильных установок Издание 3 (1987) -- [ c.85 ]

Современные электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании Издание 2 (1971) -- [ c.151 ]

Принципы когерентной связи (1966) -- [ c.58 ]




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте