Image460

Image460



2)    selektory impulsów wydzielające impulsy według częstotliwości repetycji,

3)    selektory impulsów wydzielające impulsy według odstępu czasu między impulsami.

Przedstawiona klasyfikacja nie wyczerpuje całej różnorodności selektorów stosowanych we współczesnych systemach. I tak np. można dokonywać selekcji impulsów w zależności od czasu trwania narastania lub opadania zboczy; kiedy indziej stosowane są selektory, dla których kryterium selekcji stanowi liczba impulsów w serii itp. Niektóre z nich będą rozpatrywane podczas przedstawiania rozwiązań selektorów.

Podstawowe charakterystyki i parametry selektorów impulsów

Przy projektowaniu selektora należy brać pod uwagę różnorodne charakterystyki elementów impulsów oraz parametry impulsów poddawanych selekcji.

Najważniejszą techniczną charakterystyką, określającą możliwości selektora impulsów, jest jego charakterystyka wyjściowa, tj. zależność napięcia wyjściowego selektora od parametru impulsu przyjętego jako kryterium selekcji:

U^y =/(P)

Postać charakterystyki wyjściowej Uwv = f(P) zależy także od charakterystyk elementów impulsowych, z których zbudowany jest selektor i od postaci sygnału selekcjonowanego.

Charakterystyka wyjściowa selektora jest najczęściej indywidualna dla danego selektora, tj. nie ma cech ogólnych. Jako przykłady, na rys. 4.563 przedstawiono charakterystyki idealnych selektorów impulsów. Z przedstawionej na rys. 4.563a charakterystyki selektora polaryzacji impulsów wynika, że układ


t


tmin tma


Rys. 4.563. Charakterystyki wyjściowe idealnych selektorów

a)    selektora polaryzacji impulsów,

b)    selektora czasowego przepuszcza tylko impulsy o polaryzacji dodatniej i ma wzmocnienie liniowe. Na rysunku 4.563b przedstawiono charakterystykę idealnego selektora czasowego, który wyselekcjonowuje impulsy, których czas trwania mieści się w przedziale czasowym fmin < tt < /max.

Ważnym parametrem selektora jest jego czas rozdzielczości. Pojęcie to oznacza najmniejszy dopuszczalny odstęp czasu między dwoma kolejnymi impulsami podawanymi na wejście selektora. Wartość tego czasu zależy głównie od czasu trwania procesów przejściowych w selektorze oraz od dozwolonego błędu selekcji.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Image456 4.7.3.4. Selektory impulsów Z potrzebą selekcjonowania impulsów spotykamy się bardzo często
Image461 Przykłady rozwiązań selektorów impulsów Selektory czasowego położenia impulsów Niech będą d
Image486 stawianej liczbie impulsów. W licznikach tych zliczane są impulsy z generatora o częstotliw
Image486 stawianej liczbie impulsów. W licznikach tych zliczane są impulsy z generatora o częstotliw
Image438 uzyskania impulsów o takim czasie trwania należy zastosować elementy zewnętrzne: R — 10 MQ
Działanie bodźcowe prądu impulsowego małej częstotliwości zależy od kształtu impulsu, amplitudy i
75396 skanuj0035 (11) III. ZABIEGI Z ZASTOSOWANIEM PRĄDU IMPULSOWEGO ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Prądy ś
S6009496 W. Rodzaj* prądów galwanicznych wykorzystywanych w tsrapii I impulsowy średniej częstotliwo
150 Fizykoterapia 9.5.3. Prądy impulsowe średniej częstotliwości 1000-100 000 Hz. Prądy impulsowe
PRĄDY IMPULSOWE MALEJ CZĘSTOTLIWOŚCI. Jest to prąd składający się z ciągu impulsów o rożnym kształci
Kompendium4 IMPULSY PROSTOKĄTNE częstotliwość 20-100 Hz; szerokość impulsu równa szerokości przerwy
4-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 211 Rys. 4. Proces spawania laserem impulsowym i wpływ częstotliwo

więcej podobnych podstron