Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Радиосхемы

Если периоды полураспада Т 1 сек, то для их измерения требуются специальные методы, позволяющие за очень короткое время произвести несколько определений активности препарата. Можно, например, укрепить препарат на вращающемся диске или бесконечной ленте, рядом с которой расположен один или несколько счетчиков а-частиц. Тогда каждый раз, когда препарат проходит мимо счетчика, последний регистрирует активность. Зная скорость вращения диска или ленты, можно определить моменты времени, в которые производится измерение. Подобные (или сходные) методы используются, например, для определения коротких (секундных) периодов полураспада у вновь открываемых изотопов трансурановых элементов (см. 49). Для определения еще более коротких периодов диск или ленту можно заменить специальной радиосхемой, включающей через определенные промежутки времени At счетчик, который будет регистрировать постепенно убывающую активность.  [c.104]


Разрешающая способность при прочих равных условиях больше у счетчиков малого диаметра и несколько увеличивается с повышением рабочего напряжения. Длина счетчика практически не оказывает влияния на разрешающее время. Входные параметры радиосхемы также оказывают существенное влияние на работу газоразрядных счетчиков [Л. 56].  [c.134]

Функциональный прибор — это твердое тело, выполняющее функции определенной радиосхемы его работа основана на использовании молекулярных свойств твердого тела. На рис. 7.26 приведен пример функционального прибора, который представляет собой кристалл,  [c.355]

Например, вычерчивание радиосхемы может быть сведено к наклейке на лист бумаги или кальки схемных обозначений транзисторов, диодов, электронных ламп, трансформаторов, сопротивлений, конденсаторов, контуров и других элементов схемы и соединению их линия-  [c.50]

Молекулярная электроника позволяет создать радиосхемы в твердом теле. С помощью электро-активных примесей бора, галлия, алюминия, фосфора, сурьмы, мышьяка и т. п. в кристаллах образуются различные по своим электрическим свойствам зоны, которые выполняют функции сопротивлений, конденсаторов, диодов и транзисторов. Для создания подобных схем необходимо строго дозировать атомы и вводить их в точно намеченные места кристаллической решетки полупроводника. Устройства такого рода чрезвычайно малы по размерам.  [c.6]

На основе глубокого анализа конструкций существующих радиосхем, собираемых с помощью проводов, с точки зрения выполняемых ими функций и возможностей их автоматизированного производства, конструкторы предложили собирать радиосхемы на пластинах (платах), без проводов, заменив их печатными проводниками, изготовление и сборка которых легко могут быть автоматизированы.  [c.34]

В настоящей работе дается описание радиосхемы простой конструкции, работающей по принципу генератор — пересчетная схема, анализируются характеристики радиосхемы и ошибки измерений.  [c.150]

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ и ОПИСАНИЕ РАДИОСХЕМЫ  [c.150]

На рис. 2 представлена принципиальная схема регистрирующей аппаратуры. Следует заметить, что для измерения скорости ударной волны в двух местах ударной трубы применялись две радиосхемы. Небольшие конструктивные различия двух схем определялись их расположением и последовательностью разрядов, вызывающих послесвечение. Разряд, вызывающий послесвечение в ближайшем к диафрагме месте ударной трубы, происходил раньше, чем разряд во втором месте  [c.151]

НАСТРОЙКА РАДИОСХЕМЫ И ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЙ  [c.155]

Задняя стенка колонки крепится винтами, и за ней расположены на направляющих выдвижные блоки радиосхемы. На задней стенке колонки имеются гнезда питания автомата от сети переменного тока напряжением 127 в.  [c.79]


Точность рубидиевых К. ч. обусловлена также постоянством интенсивности света лампы (применяется автоматич. регулирование интенсивности). Возможно создание рубидиевых К. ч., в к-рых вместо оптич. индикации применяется квант, генератор на парах КЬ. В этих К. ч. необходима интенсивная оптич. накачка и резонатор со столь высокой добротностью, чтобы выполнялись условия самовозбуждения. При этом пары НЬ в колбе внутри резонатора излучают эл.-магн. волны на частоте соо. Радиосхема таких К. ч. также содержит кварцевый генератор и синтезатор, но, в отличие от предыдущего, частота кварцевого генератора управляется системой фазовой автоподстройки, в которой опорной является частота сигнала рубидиевого генератора.  [c.275]

Молекулярная электроника позволяет создавать радиосхемы в твердом теле с помощью электроактивных примесей бора, галлия, алюминия, фосфора, сурьмы мышьяка, образуя в кристаллах зоны, выполняющие функции резисторов, конденсаторов, индуктивностей, диодов и транзисторов. Для создания подобных схем необходимо строго дозировать атомы перечисленных элементов и вводить их в точно намеченные места кристаллической решетки. Твердотельные схемы чрезвычайно малы по размерам и вносят новые представления и теоретические предпосылки в расчет, конструирование и технологию производства радиоаппаратуры.  [c.4]

Перельман С. М., П р а г е р И. А.,. Влияние параметров радиосхемы на работу газоразрядных счетчиков, Сб. Ядерно-физичеокая, дозиметрическая и радиометрическая аппаратура , Гос-атомиздат, 19в2.  [c.214]

Для того чтобы повысить эффективность камеры Вильсона, ее 41спользуюг обычно в управляемом режиме, добиваясь т-эго, чтобы расширение происходило только в момент прохождения через объем камеры исследуемого излучения. Управление осуществляется различными радиосхемами.  [c.165]

Теоретически время аннигиляции позитрона имеет порядок 10 сек. Диффузия нейтрона, который должен замедлиться до тепловых скоростей (сгпт)1/Уп), происходит в течение 10- сек, т. е. на два порядка медленнее. Таким образом, на выходе радиосхемы появляются два коррелированных импульса с интервалом в 1 мксек. Этому соответствует сечение реакции (113), равное а=(11 4)-10- сл 2.  [c.239]

Хотя механизм работы счетчиков Гейгера не полностью понятен, тем не менее известно, что ионизация, вызываемая отдельной заряженной частицей, вызывает разряд между электродами, который может гаситься с помощью специальной радиосхемы или путем использования соответствующего (самогасящего) газа. Для наполнения счетчиков Гейгера очень часто используются смеси аргона и алкоголя однако не редко используются и другие газы. В области, расположенной направо от области III, напряжение столь высоко, что разряд, однажды возник- нув, поддерживает сам себя, и в результате от отдельной ионизующей частицы мы получим большое число импульсов.  [c.190]

Интенсивность излучения определялась с помощью самогасящихся счетных трз бок типа Гайгера—Мюллера в соединении с радиосхемой, состоящей из выпрямителя с электронной (ламповой) стабилизацией, предназначенного для преобразования напряжения сети 110—220 в Е стабильное напряжение 100 2500 в и из не- ресчетного прибора, состоящего из лампового пересчетного блока и электромеханического счетчика на 100 мжи/сек пересчетный прибор рассчитан на разделение подаваемых на него импульсов на 1, 4, 16, 64 и позволяет считать до 6400 имп1сек. Этот прибор регистрирует отдельные ионизирующие частицы, которые получаются при распаде атомов и пригоден для подсчета как -частиц, так и -излучений самых различных энергий. Прибор прост и удобен.  [c.81]

Соединения селена и теллура с индием, галлием, мышьяком, сурьмой и фосфором применяют в электронике для получения новых полупроводниковых материалов, работающих при более высоких температурах, чем кремний и германий [437]. Халькогениды (селениды и теллуриды) индия, являясь полупроводниками, могут применяться в качестве фотопроводников, термистеров и резистеров [438, 439]. Они служат для определения температуры и силы света в виде полупроводниковых радиодеталей применяются в различных радиосхемах [4 40].  [c.274]

Мерой энергии регистрируемой ядерной частицы, если она останавливается в пределах обедненной области, служит собранный заряд. Время нарастания сигнала при рассасывании неравновесных носителей в обедненном слое, т. е. фронт импульса, много меньше, чем время срабатывания радиосхемы, к-рой он измеряется, и составляет 10 сек. Спад импульса определяется ЕС регистрирующей радиосхемы. Энергия, затрачиваемая на создание одной электроннодырочной пары в 81, равняется 3,5 ое. На создание элоктронно-иопной пары в аргоновой ионизационной камере требуется 28 эв. Это показывает, что П. д. можот применяться для спектроскопии ядерных частиц с лучшим разрешением (0,3 - 0,5%), чем газовые  [c.119]


Единая система конструкторской документации. До 1968 г. в промышленности существовали различные ведомственные системы, соединенные в сборники Чертежи в машиностроении и Система чертежного хозяйства и устанавливающие порядок выполнения и оформления конструкторской документации. Поскольку эти стандарты не предусматривали упрощенных правил выполнения наиболее часто встречающихся элементов конструкции (подшипников, крепежных деталей, зубчатых колес, звездочек, сердечников магнитопроводов и т. п.) и не регламентировали условных графических обозначений элементов в электрических, гидравлических, пневматических и радиосхемах, то они дополнялись различными отраслевыми и заводскими руководящими техническими материалами (РТМ). Следует особо отмётить, что правила выполнения чертежей в области электротехники и радиотехники практически не были стандартизованы.  [c.30]

На рис. 1 показана блок-схема регистрирующей аппаратуры. Вертикальная пунктирная линия отделяет ФЭУ с катодными повторителями от радиосхемы, собранной на отдельном шасси. Радиосхема также делится на две части входные каскады и основную часть. Назначение входных каскадов состоит в том, чтобы выделить сигнал от ударной вол НЫ и подавить шумовые импульсы и импульс от разряда. Входные каскады включают в себя усилители и схемы антисовпадений. Принцип действия радиосхемы заключается в следующем. От каждой пары ФЭУ в момент прихода ударной волны поступают сигналы на вход радиосхемы. Сигналы усиливаются и преобразуются так, что после входных каскадов имеется два импульса, разделенных интервалом времени. Интервал времени при помощи последующих каскадов радиосхемы заполняется колебаниями частотой 1 мггц. Число импульсов, заполняющих измеряемый интервал, считается пересчетным прибором ПС-10000. Выбор частоты 1 мггц определяется разрешающим временем ПС-10000, а также удобством счета временн каждый сосчитанный импульс соответствует 1 мксек.  [c.151]

Каскад, формирующий прямоугольный импульс, был собран на двух тиратронах ТГ-1-0,1/1,3 (рис. 2 Л21, Л22). Импульс с выхода первой схемы антисовпадений (Л13, Ли, Л15) открывал тиратрон Л21 в момент /2, и на его катодной нагрузке выделялся положительный перепад напряжений. В момент 3 приходил импульс со второй схемы антисовпадений на сетку тиратрона Л22 и открывал его. Тиратрон Л22 шунтировал катодную нагрузку Л21 и напряжение на ней падало до величины 0,5 в. Так формировался прямоугольный импульс амплитудой 10 в длительностью (/3 — 2). Передний фронт импульса был не более 0,1 мксек, а задний — не более 0,5 мксек. Кроме хорошего качества фронтов, использование тиратронов для формирования прямоугольных импульсов устраняло возможность срабатывания радиосхемы от последующих импз льсов, которые возможны при некоторых вариантах опыта. Для автоматического гашения тиратронов в анодной цепи применялась цепочка КС (/ =100 ком, С = 90 мкф). Большая постоянная времени цепочки позволяла формировать импульсы без значительного спада плоской вершины длительностью до 10—15 мсек. Анодное напряжение на тиратронах восстанавливалось за 1—2 мин. Сформированный прямоугольный импульс длительностью (/3 — /2) поступал на сетку лампы Л23. Здесь он ограничивался снизу на уровне 1 —1,5 в, усиливался до амплитуды 70—80 в и менял полярность (рис. 3, эпюра напряжений № 16). Большая амплитуда импульса была нужна для резкого и надежного запирания следующего каскада.  [c.154]

При частоте следования импульсов в 1 мггц ошибка в измерении интервалов времени не могла быть сделана меньше, чем 0,8 1 мксек. Поэтому все операции по настройке радиосхемы сводились к тому, чтобы свести к минимуму возможные ошибки. Это могло быть достигнуто двумя путями первый путь состоял в том, чтобы точно настроить колебательный контур на 1 мггц и принять специальные меры для стабилизации частоты второй — чтобы произвести калибровку приближенно построенного контура по более точному прибору. Нами был выбран второй путь.  [c.155]

Колебательный контур настраивался при помощи осциллографа ИО-4 следующим образом. Отрицательный прямоугольный импульс с генератора ГИП-2 подавался на сегку лампы JI25 и запирал ее, вызывая в контуре колебания. С выхода радиосхемы отрицательные импульсы подавались на вход V осциллографа ИО-4. Подстроечным триммером добивались того, чтобы 100 им-  [c.155]

Чтобы установить систематическую ошибку, были проведены измерения интервалов времени между двумя импульсами при помощи прибора ИВ-13М и радиосхемы одновременно. Ошибка ИВ-13М не превышала 0,2 мксек. Измеряемый интервал менялся от 5 до 370 мксек. На рис. 4 представлена зависимость абсолютной ошибки радиосхемы от измеряемого интервала времени. По оси абсцисс отложены показания прибора ПС-10000, а по оси орд)Инат разность показаний ИВ-13М и ПС-10000. Из графика видно, что при измерении интервалов времени до 100—120 мксек радиосхема дает заниженные показания, а свыше 120 лг/ссек —завышенные показания. Объясняется это, по-виднмому, неравномерностью колебаний в контуре, возникающих при ударном возбуждении. Разброс точек относительно кривой не превышает 1 мксек. Точки, обведенные кружками, получены после 7 часов работы радиосхемы. Они лежат ниже основной кривой в среднем на 1 — 1,5 мксек. Таким образом, измерив интервал времени с помощью радиосхемы и поправив его на величину систематической ошибки, можна утверждать, что ошибка измерений будет не больше 1,5 мксек на базе от 5 до 400 мксек. Для того чтобы установить величину систематической ошибки для больших интервалов времени, можно экстраполировать кривую вплоть до 10 мсек, воспользовавшись тем, что ошибка за каждые 260 мксек увеличивается на 1 мксек. Ошибка измерений интервалов времени от 400 мксек до 10 мсек с учетом соответствующей поправки составит не более 3 мксек.  [c.156]

Как уже говорилось, радиосхема делилась на две части основную часть, начиная с каскада, формирующего прямоугольный импульс, и входное устройство, включающее усилители и схемы антисовпадений. Сложная конструкция входного устройства определялась спецификой метода визуализации ударных волн. При работе на ударных трубах с газами нормальной плотности для фиксации ударных волн обычно употребляются пьезодатчики, ионизационные датчики, и необходимости в дополнительной визуализации ударных волн нет. В связи с этим при использовании радиосхемы для измерений в газах нормальной плотности входные устройства могут быть сделаны проще. Единственно, что может потребоваться при работе с пьезотдатчиками или ионизационными датчиками, это один или несколько каскадов усиления. Основное требование, которое предъявляется к входным устройствам, в том, чтобы обеспечить надежное срабатывание каскада, формирующего прямоугольный импульс (рис. 1).  [c.156]


Пластинки из титаната бария имеют во много раз большую электрическую емкость по сравнению с емкостью кварца и сегнетовой соли, что упрощает включение их в схемы генераторов и усилительные радиосхемы. Кроме того, из титаната бария возможно изготовить льезоизлучатели не только в виде пластинок, но и в виде цилиндров, колец, шаров, длинных трубок и т, д., которые не могут быть получены из пьезокристаллов кварца или сегнетовой соли [Л. 8].  [c.95]

К преимуществам ленточных линий относятся малые масса и бариты, значительно меньший расход цветных металлов, а также уда и времени. -на их изготовление. Важным преимуществом яв-ется также постоянство стоимости радиосхемы на сантиметровых лнах в производстве независимо от числа и характера элементов, как схема целиком может быть изготовлена за один прием чатным методом. Еще больше можно удешевить производство, если чатать полосковые узлы и детали на одной плате с низкочастотны-I элементами, например высокочастотную смесительную головку )иемника сантиметрового диапазона вместе со схемой усилителя дэомежуточной частоты.  [c.77]

Действие сейсмоскопа напоминает работу импульсных ультразвуковых дефектоскопов ((X Я. Соколов, 1948 Шрайбер, 1948), по при помощи сейсмоскопа можно изучать изменение формы колебаний, воспроизводя ее без су1цественных нелинейных искажении нередко при широкополосной частотной регистрации, тогда как все известные дефектоскопы дают детектированную, искаженную запись принятых ультразвуковых колебаний. При разработке прибора ставилась задача добиться высокой стабильности и точности действия, пользуясь несложными радиосхемами, чтобы прибор  [c.46]


Смотреть страницы где упоминается термин Радиосхемы : [c.12]    [c.437]    [c.224]    [c.151]    [c.153]    [c.154]    [c.155]    [c.156]    [c.86]    [c.114]   
Машиностроение Автоматическое управление машинами и системами машин Радиотехника, электроника и электросвязь (1970) -- [ c.380 ]



ПОИСК



Радиосхемы печатные

Радиосхемы регенеративные

Радиосхемы рефлексные

Радиосхемы феррорегенеративные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте