Цифровое дистанционное программирование таймера
В схеме может использоваться двоичная или двоично-десятичная логика для выбора задержки моностабильного таймера A1, задержки которого образуют сумму из многократных коротких времен задержки. Время задержки программируется парой аналоговых переключателей 4016 (А2 и А3). Данная пара таймера активируется, если соответствующий цифровой вход линии управления устанавливается на высокий логический уровень и деактивируется при низком уровне. Программируемым временным диапазоном являются 1 — 255 мс для таймера 2240 и 1—99 мс для таймера 2250 или 8250. Основной интервал может изменяться при использовании с другими приложениями. Каскад CMOS-инверторов на выходе позволяет получать допустимые логические уровни. Хотя схема работает в указанном диапазоне напряжения питания, преобразователь оптимален для напряжений 10—15 В.
Материал заимствован с ресурса http://radio-technica.ru/rubrik/sxemy
0
Радиотехника и электроника
Автор
Serega19861906
, 11 сен 2009 10:29
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 11 сентября 2009 - 10:29
#2
Отправлено 13 марта 2011 - 13:17
Толстый резонансный диполь
Но все же чаще требуется перекрыть широкую полосу не отдельными кусочками, а непрерывно. Путь для этого существует единственный — сделать вибратор толстым, т. е. с минимальным отношением его длины к диаметру. При этом снижается размах графика jXa, уменьшается добротность антенны (в отличие от LC-контура, в антеннах это полезный эффект) и расширяется ее полоса.
Различают два разных случая применения толстых вибраторов.
Первый, который мы рассмотрим в этом параграфе, когда речь идет о относительно узком частотном участке (например, одном любительском диапазоне), в пределах которого желательно иметь низкий КСВ. Для этого используют обычный резонансный λ/2 диполь, но с пониженной добротностью. В этом случае диполь питают коаксиальным кабелем 50…75 Ом, а требуемую толщину (точнее отношение длины диполя l к его диаметру d) выбирают из соображений получения заданного КСВ на краях диапазона.
Для полуволнового диполя в свободном пространстве при l/d = 10000 относительная полоса BW по уровню КСВ < 2 составляет 6.5%, при l/d = 100 величина BW = 15,3%, а при l/d = 20 полоса достигает 25%. Более подробно Радиотехника, электроника и схемотехника
Но все же чаще требуется перекрыть широкую полосу не отдельными кусочками, а непрерывно. Путь для этого существует единственный — сделать вибратор толстым, т. е. с минимальным отношением его длины к диаметру. При этом снижается размах графика jXa, уменьшается добротность антенны (в отличие от LC-контура, в антеннах это полезный эффект) и расширяется ее полоса.
Различают два разных случая применения толстых вибраторов.
Первый, который мы рассмотрим в этом параграфе, когда речь идет о относительно узком частотном участке (например, одном любительском диапазоне), в пределах которого желательно иметь низкий КСВ. Для этого используют обычный резонансный λ/2 диполь, но с пониженной добротностью. В этом случае диполь питают коаксиальным кабелем 50…75 Ом, а требуемую толщину (точнее отношение длины диполя l к его диаметру d) выбирают из соображений получения заданного КСВ на краях диапазона.
Для полуволнового диполя в свободном пространстве при l/d = 10000 относительная полоса BW по уровню КСВ < 2 составляет 6.5%, при l/d = 100 величина BW = 15,3%, а при l/d = 20 полоса достигает 25%. Более подробно Радиотехника, электроника и схемотехника
#3
Отправлено 04 апреля 2014 - 15:21
Классификация ламп по назначению не является однозначной, поскольку сплошь и рядом одна и та же лампа может быть использована и как усилительная, и как генераторная, и как смесительная, и как детектор. Тем не менее чаще всего каждая конкретная лампа преимущественно используется для вполне определенной цели и в определенных схемах. Это позволяет объединить достаточно большое число ламп, относящихся к совершенно разным видам (например, диоды, триоды, пентоды) в единую группу именно по назначению, например для работы в дециметровом или сантиметровом диапазоне.
В соответствии с таким подходом приведем достаточно произвольную классификацию наиболее распространенных современных отечественных ламп по области их применения.
Лампы для детектирования напряжений радиочастот вещательных диапазонов (включая УКВ): 1Б1П, 1Б2“1, 6Г7, 6Б8 (диодная часть), 6Х2П, 6Х6С, 6Х7Б.
Лампы для детектирования напряжений в дециметровом и сантиметровом диапазонах: 6Д6А, 6Д13Д, 6Д15Д, 6Д16Д.
Лампы для выпрямления переменного тока частотой 50…400 Гц и напряжением до 250…500 В: 5ЦЗС, 5Ц4С, 5Ц8С, 5Ц9С, 6Ц4П, 6Ц5С, 6Ц13П.
Лампы (диоды) специального назначения — генераторы шумов, чувствительные датчики и т.п.: 2Д2С, 2ДЗБ, 2Д7С, 2Д9С. Более подробно здесь: http://radio-teca.ru...po-naznacheniyu
В соответствии с таким подходом приведем достаточно произвольную классификацию наиболее распространенных современных отечественных ламп по области их применения.
Лампы для детектирования напряжений радиочастот вещательных диапазонов (включая УКВ): 1Б1П, 1Б2“1, 6Г7, 6Б8 (диодная часть), 6Х2П, 6Х6С, 6Х7Б.
Лампы для детектирования напряжений в дециметровом и сантиметровом диапазонах: 6Д6А, 6Д13Д, 6Д15Д, 6Д16Д.
Лампы для выпрямления переменного тока частотой 50…400 Гц и напряжением до 250…500 В: 5ЦЗС, 5Ц4С, 5Ц8С, 5Ц9С, 6Ц4П, 6Ц5С, 6Ц13П.
Лампы (диоды) специального назначения — генераторы шумов, чувствительные датчики и т.п.: 2Д2С, 2ДЗБ, 2Д7С, 2Д9С. Более подробно здесь: http://radio-teca.ru...po-naznacheniyu