Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Демодулятор

Рнс. 3.15. Схема шумового термометра на основе метода равных сопротивлений [21]. 1 — усилитель с низким уровнем собственных шумов 2, 5 — фильтры 3 — аттенюатор 4 — частотная компенсация аттенюатора 6 — низкочастотный усилитель, демодулятор и преобразователь напряжения в частоту 7 — тактовый генератор 8 — детектирующая цепь и управляющий триггер 9 — устройство для отключения счетчика и остановки тактового генератора 10 — реверсивный счетчик Сь — запоминающие конденсаторы 51—5б — управляемые синхронные переключатели, аналогичный переключатель входит в низкочастотный усилитель.  [c.116]


Данная схема может быть использована как демодулятор. Подадим на нелинейную емкость модулированный сигнал с комбинационной частотой со,, + (01 и сигнал от генератора накачки с частотой со . Считая, что задан сигнал с частотой со - - 1 (т. е. Рц>0), из соотношений (9.1.8) и (9.1.9) получим Рю<0 и  [c.311]

Рис. 9.4. Распределение мощностей По спектру колебаний для параметрического демодулятора. Рис. 9.4. Распределение мощностей По <a href="/info/18633">спектру колебаний</a> для параметрического демодулятора.
Демодулятор с двумя боковыми полосами частот и несущей частотой на входе н звуковой частотой на выходе  [c.239]

Устойчивость работы золотника обеспечивается системой контроля его положения (через датчик положения и демодулятор), являющейся внутренней обратной  [c.207]

Коэффициент передачи демодулятора. ...............2 — 15  [c.252]

Усиление сигналов в платах ПУМ построено по схеме модулятор — усилитель переменного тока — демодулятор.  [c.82]

Примечание. УПТ — усилитель постоянного тока МДМ — аппаратура, реализующая преобразование измеряемого параметра по прин-g ципу модулятор—демодулятор . Первая строка — диапазон измеряемого параметра, вторая — рабочий частотный диапазон.  [c.167]

Потенциометр R служит для балансировки выходного кольцевого демодулятора при отсутствии напряжения на входе усилителя. Усилитель напряжения осуществлён на двух лампах 6Ж7. Излишнее усиление компенсируется действием отрицательной обратной связи (потенциометр R , служащий одновременно и регулятором усиления). Выходной каскад выполнен по трансформаторной схеме и работает на лампе типа 6С5. Сопротивления  [c.241]

Л — модулятор 3 — задатчик ГОН — генератор опорного напряжения СН — стабилизатор напряжения UV. КК, У — параметрическое устройство, колебательный контур й нелинейный усилитель с положительной обратной связью ПОС автогенераторного усилителя ИОС — инерционная обратная связь Д — амплитудный детектор ДМ — демодулятор ООО — отрицательная обратная связь СТ — стабилизатор В — выпрямитель  [c.104]

Включенное на выходе фазочувствительного демодулятора поляризованное реле Pi выполняет промежуточную функцию, связанную с включением и отключением электромагнитов,  [c.108]


В рез/симе ЧМ регистрируемое напряжение подают на модулятор, на второй вход которого поступает сигнал несущей частоты от генератора. Модулированный сигнал усиливается и записывается головкой. При воспроизведении сигнал, снимаемый с воспроизводящей головки, усиливается, а демодулятор восстанавливает исходный сигнал  [c.253]

АЦП — аналого-цифровой преобразователь ВУ — цифровое вычислительное устройство ЦАП — цифроаналоговый преобразователь (демодулятор)  [c.529]

Естественно, что тот или иной конкретный прибор может не содержать некоторых из перечисленных узлов. Так, вместо МДМ-усилителя может быть применен иной усилитель постоянного тока, в этом случае будут отсутствовать модулятор и демодулятор. Приборы выполняются на лампах или транзисторах, а иногда сочетают те и друтие элементы.  [c.46]

Входное напряжение, снимаемое с ТС, подается на входное устройство ВУ, где усиливается по схеме модулятор— демодулятор. Б преобразователе напряжение — частота ПНЧ осуществляется линейное преобразование напряжения в частоту выходных импульсов, которая регистрируется частотомером Ф206-2.  [c.189]

Рис. 20.14. Принцип регулирования защитных установок путем контроля ус тановленных значений предельных потенциалов / — резервуар 2 —контроль ный электрод в резервуаре, для которого предусматривается анодная защи та 3 —электрод сравнения 4 — модулятор 5 — усилитель переменного тока fi — демодулятор 7 — установленное предельное значение Ug 8 — регулятор 5 — оптический сигнал /О — сигнал иа исполнительный механизм (выполнение переключения) /У —звуковой предупредительный сигнал Рис. 20.14. Принцип регулирования защитных установок путем контроля ус тановленных значений предельных потенциалов / — резервуар 2 —контроль ный электрод в резервуаре, для которого предусматривается анодная защи та 3 —<a href="/info/6873">электрод сравнения</a> 4 — модулятор 5 — усилитель <a href="/info/271102">переменного тока</a> fi — демодулятор 7 — установленное предельное значение Ug 8 — регулятор 5 — <a href="/info/362861">оптический сигнал</a> /О — сигнал иа <a href="/info/54011">исполнительный механизм</a> (выполнение переключения) /У —звуковой предупредительный сигнал
Развитие системы хорошо оборудованных узлов связи и МТС в свою очередь открыло возможность повысить эффективность эксплуатации дорогостоящих цепей из цветного металла путем их дальнейшего значительного уплотнения. К 1940 г. ЦНИИСом и заводом Красная заря была завершена разработка и изготовление первой отечественной 12-канальной системы высокочастотного телефонирования с кварцевыми фильтрами, купроксными демодуляторами и одночастотной системой автоматической регулировки усиления, способной компенсировать затухание участков линии в пределах до 7,75 напера. Аппаратура позволяла получить в диапазоне частот от 44 000 до 152 000 гц еще 12 высокочастотных каналов с полосой передаваемых но каждому каналу звуковых частот от 300 до 3400 гц по медной цепи воздушной линии связи дополнительно к трем телефонным каналам, полученным от ее уплотнения системой СМТ-34. 22 июня 1941 г. эта система была введена в эксплуатацию на магистрали Москва — Ленинград, но в связи с войной ее оборудование было затем перебазировано на восточную магистраль Москва — Казань.  [c.334]

Передающий блок (рис. 42) содержит коммутатор 1, состоящий из тактового генератора 2, триггера 3 и диодной матрицы 4, выходы которой соединены управляющими входами канальных ключей 5-1, 5-2 и 5-3, подключенных к модулятору 6. На вход модулятора 6 поступает также выходной сигнал генератора поднесущей частоты 7. Приемный блок содержит демодулятор < , амплитудный селектор 9, распределитель 10, выполненный на последовательно соединенных одновибраторах 11, которые поочередно подключают канальные фильтры нижних частот к выходу демодулятора.  [c.229]

Двухканапьный демодулятор мгновенной ампшпуды и частоты (ДМАЧ). Предназначен для обработки процессов, в частности виброакустических, поддающихся преобразованию в электрические сигналы, в целях вьщеления амплитудной и угловой модуляции этих сигналов. Он применяется в приборном комплексе, реализующем гибридную систему, позволяющую как диагностировать техническое состояние механизмов и машин по характеристикам их вибраций, так и производить анализ данных виброакустических испытаний. Использование прибора, осуществляющего демодуляцию в реальном масштабе времени, позволяет значительно сократить объем вводимой в компьютер информации и соответственно время диагностирования или анализа.  [c.231]

Н 01 L 39/22) Доплера G 01 S (для контроля движения дорожного транспорта (13, 15, 17)/00 в радарных системах 1>152-2>15А)-, Зеебека, в термоэлектрических приборах Н 01 L 35/(28-32) Керра (для модуляции светового пучка в электроизмерительных приборах G 01 R 13/40 для управления (лазерами Н 01 S 3/107 световыми лучами G 02 F 1/03-1/07)) Лэнда, в цветной фотографии G 03 В 33/02 Мейснера, в электрических генераторах Н 02 N 15/04 Мессбауэра, в устройствах для управления излучением или частицами G 21 К 1/12 Нернста—Эттингхаузена, в термомагнитных приборах 37/00 Овшинского, в приборах на твердом теле 45/00 Пельтье, в охладительных устройствах (полупроводниковых приборов 23/38 в термоэлектрических приборах 35/28)) Н 01 L Поккелса, для управления лазерами (Н 01 S 3/107 световыми лучами G 02 F 1/03-1/07) Рамона, в лазерной технике Н 01 S 3/30 Фарадея, для управления световыми лучами G 02 F 1/09 Холла <в гальваномагнитных приборах Н 01 L 43/(02-06) в датчиках-преобразователях устройств электроискрового зажигания F 02 Р 7/07 Н 03 (в демодуляторах D 3/14 в приборах с амплитудной модуляцией С 1/48) для измерения G 01 R (напряженности магнитных полей или магнитных потоков 33/06 электрической мощности 21/08) для считывания знаков механических счетчиков G 06 М 1/274 в цифровых накопителях информации G 11 С 11/18)] использование Эхолоты G 01 S 15/00  [c.223]


Принцип работы измерительного блока следующий. Входное напряжение вх э. д.с. термопары сравнивается с напряжением задатчика (рис. 30) и поступает на модулятор М, управляемый генератором опорного напряжения. Задатчик питается от стабилизатора напряжения СН, помещенного в термостат, где температура стабилизирована с помощью стабилизатора СТ. Поступившее на модулятор напряжение х преобразуется в переменный сигнал Х2, после чего подается на вход автогенератор-ного усилителя, содержащего параметрическое устройство ЯУ, коэффициент передачи которого зависит от входного сигнала, колебательный контур КК и нелинейный усилитель У переменного напряжения охваченный положительной обратной связью ПОС. Выходное высокочастотное напряжение детектируется амплитудным детектором Д, а сигнал огибающей выпрямляется демодулятором ДМ. Сигналом W m автогенераторный усилитель выводится на уровень генерации, определяющийся значением Нсм и степенью инерционной обратной связи. При отсутствии сигнала на входе модулятора М на выходе усилителя У устанавливается высокочастотное напряжение Хъ, частота которого определяется параметрами колебательного контура КК-  [c.103]

Для выделения сигналов, соответствующих легким лопастям неуравновешенного вентилятора и последующей выработки воздействий, устраняющих неуравновешенность, переменное напряжение усилителя преобразуется в постоянное. Функции преобразования осуществляет фазочувствительный демодулятор, выполненный по двухполупериодной схеме на полупроводниковых ключах Tl — Г4. Схема отличается малым дрейфо 5 и по сравнению с кольцевым диодным демодулятором имеет более высокий коэффициент передачи, с выхода демодулятора сигнал поступает в схему управления электродвигателями ЭДв и ЭДв% на валу которых укреплены червячные впиты. Управление осуществляется с помощью однополярных усилителей мощности, выполненных на иолуироводниковых триодах Г5 — T a и Ty — Т2. Такая схема позволяет автоматически выделить сигнал, соответствующий легкой лопасти, и привести в действие электродвигатель, который обеспечил бы вращение червячного винта соответствующего резервуара и выдавливание из него уравновешивающего материала в найденную легкую лопасть вентилятора.  [c.108]

В интегральной технике решается широкий круг задач обработки сигнала, подразделяемых на группы, для каждой из к-рых может быть синтезирована типовая оптимальная структура тракта. Структурный синтез оптимального Р. у. разработан в оси. для случая воздействия аддитивных широкополосных шумовых помех гауссового или марковского типа, что характерно, в частности, для диапазонов метровых, дециметровых и сантиметровых волн в отсутствие искусств, помех. Первая группа задач — оценка (фильтрация) непрерывного сообщения, существенно изменяющегося на интервале наблюдения. При приёме модулиров. колебаний процесс фильтрации сообщения эквивалентен процессу демодуляции. Этот круг задач решается с использованием оптимальных линейных фильтров, а сложных частотных и фазовых демодуляторов. Вторая 233  [c.233]

Такого сорта системы нашли повсеместное распространение в последнее десятилетие для приема и обработки метеорологической информации по вполне естественной причине невысокий темп перел -чи этих данных табл. 10.1) сделал возможным реализацию недороги> доступных массовому потребителю систем (антенн, демодуляторов, ин-гср(1)ейсов) для регистрации сигналов в реальном времени в П1м)мсссс пролета спутника в зоне приема станции. Отметим, что комплексов для приема цифровой метеорологической информации табл. К). ) насчитывается сегодня более гысячи (гл.4, 5) для приема общедоступного стандарта передачи данных в аналоговом виде (режимы АР Г и WEFAX) — десятки тысяч.  [c.274]

Приемная антенна представляет собой 4-заходовую спираль размерами 150 X 150 X 50 см с установочным основанием 100 х 100 см. Ширина диаграммы направленности по уровню 3 дБ не менее 160". Антенна разборная, легко монтируется, размер в транспортном положении (с упаковкой) не превышает 60 х 60 х 30 см. МШУ конструктивно выполнен и виде герметичного блока, крепящегося на основании антенны. Коэффициент усиления 40 2 дБ. Диапазон частот 135...139 МГц. Кабель снижения (в стандартной поставке длиной 50 м) предназначен для соединения удаленной части комплекса (антенна + МШУ) с блоком демодулятора и цифрового интерфейса, который выпускается в различных версиях устанавливается в слот расширения ПЭВМ или подключается через последовательный порт.  [c.282]

Для автоматической компенсации дрейфа нуля усилителей постоянного тока наиболее простой является система периодической автоматической коррекции дрейфа нуля с запоминающим конденсатором, разработанная Б. Б- Лепорским и др. [85—88]. Система периодической подстройки нуля усилителя состоит из запоминающего конденсатора, системы реле и дополнительного бездрейфового усилителя, в котором для модуляции и демодуляции применен конденсатор с вибропреобразователем в качестве модулятора и демодулятора. Схема в момент коррекции дрейфа усилителя с помощью реле выключает ионный луч масс-спектрометра и к выходу основного усилителя подключается вход дополнительного усилителя, а выход этого усилителя подключается к запоминающему конденсатору. В промежутках между моментами коррекции схема автоматической коррекции отключена и электрометрический усилитель работает обычным образом.  [c.103]

Бездрейфовый усилитель — это усилитель переменного тока с модулятором и демодулятором, в качестве которого использован контактный вибропреобразователь типа ВУ-6,3.  [c.169]

Все каиалы собраны по одной принцип.иалшой схеме. Каналы в схеме имеют буферные каскады, измерительный (входной) мост, каскады усиления, демодулятор и регулятор чувствительности.  [c.43]

Во многих реальных схемах перед релейным элементом имеется апериодическое звено (сглаживающий фильтр после демодулятора, инерционный усилитель и т. п.). Наличие такого звена повыщает порядок дифференциального уравнения и, казалось бы, требует рассмотрения задачи в фазовом пространстве. Но оказывается, что влияние апериодического звена, расноложен-  [c.63]


При всех изменениях контролируемых объектов контрольные реле КР включают устройства Пуск. Они приводят в действие кодовую передающую аппаратуру КПрА и линейный генератор ЛГ, отчего с данного линейного пункта на ЦП передается кодовый сигнал ТС. Кодовый сигнал принимается на ЦП через фильтр РФ, центральный демодулятор ЦДМ, кодовые приемные устройства КПУ и контрольные реле КР. Эти реле включают контрольные лампочки на ВТ и воздействуют на поездограф Я, записывающий график движения поездов.  [c.140]


Смотреть страницы где упоминается термин Демодулятор : [c.126]    [c.19]    [c.46]    [c.167]    [c.417]    [c.304]    [c.65]    [c.93]    [c.163]    [c.164]    [c.292]    [c.232]    [c.261]    [c.76]    [c.205]    [c.282]    [c.77]    [c.180]    [c.81]    [c.82]    [c.34]   
Основы техники ракетного полета (1979) -- [ c.400 ]

Техническая энциклопедия Том 1 (0) -- [ c.370 ]



ПОИСК



Демодулятор 370, XIII



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте