脈沖發(fā)生器簡介
脈沖發(fā)生器 |
脈沖發(fā)生器就是用來輸出信號的,你可以試試用搶答器的按鈕作脈沖發(fā)生器的開關,當按下按鈕后,打開脈沖發(fā)生器,發(fā)出信號,控制喇叭發(fā)出聲響。
1、正弦信號發(fā)生器。主要用于測量電路和系統(tǒng)的頻率特性、非線性失真、增益及靈敏度等。按其不同性能和用途還可細分為低頻(20赫至10兆赫)信號發(fā)生器、高頻(100千赫至300兆赫)信號發(fā)生器、微波信號發(fā)生器、掃頻和程控信號發(fā)生器、頻率合成式信號發(fā)生器等。
2、函數(shù)(波形)信號發(fā)生器。能產生某些特定的周期性時間函數(shù)波形(正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈沖波等)信號,頻率范圍可從幾個微赫到幾十兆赫。除供通信、儀表和自動控制系統(tǒng)測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域。
3、脈沖信號發(fā)生器。能產生寬度、幅度和重復頻率可調的矩形脈沖的發(fā)生器,可用以測試線性系統(tǒng)的瞬態(tài)響應,或用作模擬信號來測試雷達、多路通信和其他脈沖數(shù)字系統(tǒng)的性能。
4、隨機信號發(fā)生器。通常又分為噪聲信號發(fā)生器和偽隨機信號發(fā)生器兩類。噪聲信號發(fā)生器主要用途為:在待測系統(tǒng)中引入一個隨機信號,以模擬實際工作條件中的噪聲而測定系統(tǒng)性能;外加一個已知噪聲信號與系統(tǒng)內部噪聲比較以測定噪聲系數(shù);用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測定系統(tǒng)動態(tài)特性等。當用噪聲信號進行相關函數(shù)測量時,若平均測量時間不夠長,會出現(xiàn)統(tǒng)計性誤差,可用偽隨機信號來解決。
脈沖發(fā)生器應用
脈沖發(fā)生器 |
1、液壓脈沖發(fā)生器
液壓脈沖發(fā)生器包括一個安裝在進水管(1)上的液壓氣動蓄能器(2),此蓄能器通過第一導管(3)與振蕩發(fā)生器(4)連接,振蕩發(fā)生器再通過第二導管(5)與水流轉換器(6)連接。水流轉換器包括工作噴嘴(7)和排水噴嘴(8)。第二導管(5)至少由兩段不同直徑的管子(9、10)連接而成,前一段(9)的直徑為后一段(10)的直徑的兩倍。
2、可調寬毫微秒組合高壓脈沖發(fā)生器
實用新型涉及一種毫微秒脈沖發(fā)生器,可用作超聲波發(fā)生器震源。為改善余波及適應不同頻率換能器而設計。由中央控制、脈沖形成及電源三大部件組成。中央控制部分同時生成S1-Sn個正、負脈沖,各脈沖的寬度、間隔時間、幅度可調,由脈沖形成部分對S1-Sn進行波形組合并高壓輸出。用組合波形中的負脈沖去補償由正脈沖產生的超聲余波,調整脈寬以適應不同頻率換能器,經(jīng)試驗有明顯提高超聲源穿透力和分辨率的作用。
3、用于靜態(tài)可變補償器的門脈沖發(fā)生器的改進
由可控硅開關電容器構成的靜態(tài)可變補償器的門脈沖發(fā)生器包括分別檢測施加到TSC中反并聯(lián)連接的可控硅(3u,3x)上的正向和反向電壓(Vu,Vx)的電壓檢測器(5u,5x)。反并聯(lián)連接可控硅(3u,3x)包括多個正向串接的可控硅(3u)和反向串接的可控硅(3x)。門脈沖發(fā)生器監(jiān)控正向反向電壓(Vu;Vx)及確定是否是一個周期(2ms),當反并連接的可控硅(3u,3x)的反相邊(3x)各自保持在導通周期(t30-t40)時正反電壓(Vu,Vx)為零時的周期是否持續(xù)到預定的周期(2ms)。
4、用于車輛的數(shù)據(jù)傳輸裝置及脈沖發(fā)生器
摘要、提出一種用于車輛的由脈沖發(fā)生器(1)和控制裝置(20)構成的數(shù)據(jù)傳輸裝置。本發(fā)明旨在改善此類裝置,以使得由傳感器(2)產生的信號不僅如現(xiàn)有技術那樣借助信號導線(9)從脈沖發(fā)生器(1)傳送到控制裝置(20),而且當監(jiān)控裝置請求時以編碼方式沿數(shù)據(jù)導線(19)傳送。為此,由脈沖發(fā)生器(1)產生的信號首先被存儲在一個中間存儲器中。在發(fā)送前存儲內容被編碼、最好由數(shù)據(jù)編碼標準編碼。當?shù)竭_控制裝置(20)時將該編碼傳送信號與預先以傳統(tǒng)方式發(fā)送來的并存儲在這里的信號相比較。通過該比較以簡單方式顯示出傳送區(qū)段上的任何操作。本發(fā)明還包括一個適于該改進的數(shù)據(jù)傳送裝置的脈沖發(fā)生器。
5、用于萃取塔的脈沖發(fā)生器
實用新型公開了一種用于萃取塔的脈沖發(fā)生器。它具有旋轉閥及旋轉閥電機,旋轉閥周圍設有一對吸液罐和一對排液罐,循環(huán)泵與吸液罐、排液罐相連,旋轉閥電機在旋轉閥上方。本實用新型的優(yōu)點是:1)降低了對旋轉閥的密封要求,并適用于處理含有固體物料的液體;2)旋轉閥電機可調速,循環(huán)離心泵的出口管線裝一旁路,可調節(jié)脈沖頻率與振幅;3)進、出循環(huán)泵的管線加裝夾套,夾套內通冷卻流體。防止循環(huán)管路內的液體溫度過高。
6、多路輸出高壓納秒脈沖發(fā)生器
多路輸出高壓納秒脈沖發(fā)生器屬于電脈沖觸發(fā)信號源裝置解決了多通道氣體放電激光器觸發(fā)脈沖前沿陡度低,電壓幅值低,能量小等技術侍?,繅劦现多路同使P涑雎齔邇把囟付雀擼ǎ礎叮隫/ns,電壓幅值達3倍電源電壓值,能量大的電脈沖觸發(fā)信號;適用于觸發(fā):多通道氣體激光器、多個脈沖激光器同步工作、多個磁脈沖發(fā)生器同步工作、內擺線箍束器件(HCP)等方面。
7、射流脈沖發(fā)生器和按摩器及方法
一種按摩系統(tǒng),它具有至少一對可充流體的室(21,22)和交替地將該至少一對可充流體的室(21,22)連接于一壓力流體源(17)的一射流開關(10)。該射流開關(10)是一具有一切換室(11)的交叉式射流開關,該切換室具有兩個側壁(13,14),來自流體源(17)的流體從切換室的一個側壁切換到切換室的另一側,并分別對可充流體的室(21,22)上的載荷敏感,并有通風通道(19,20)將可充流體的室(21,22)連接于該開關。
8、用于電脈沖發(fā)生器的支承管道結構
用于包括多個發(fā)生器級(3)的Marx脈沖電壓發(fā)生器(2)的成一體的管道支承結構被公開。人們已知安裝與開關放電器(4)、脈沖電容器(5)和串并聯(lián)電阻器(7、8)的支承框架分離的,用于沖洗開關放電器(4)的空氣的管道。按照本發(fā)明,管道(2)對開關放電器(4)和脈沖電路的個別或所有的電氣部件(5-10)有支承功能。在一個實施例中管道(2)由三角形筒狀的支承結構(2)構成,其中側壁(11)由絕緣板(11)構成,每個絕緣板上都安裝電氣部件之一,即開關放電器(4)、脈沖電容器(5)、和電阻(7,8)。本發(fā)明的優(yōu)點是:減少結構的復雜性和節(jié)省費用,具有較小的管道橫截面積(22)和因此較小的脈沖電路的自感應的較為緊湊的設計;以及,由于被疊放的各至少有一個放電器級(3)的模塊(14),較為容易生產、運輸和處理。
9、一種充電脈沖發(fā)生器,曝光發(fā)生裝置,以及充電脈沖輸出的方法
公開了一種涉及數(shù)碼攝像領域用于曝光發(fā)生裝置中的充電脈沖發(fā)生器,包括一個接收基準時鐘信號的分頻、倍頻器,還包括一個脈沖控制單元和一個可擦寫存儲單元,可擦寫存儲單元接收外部寫入的充電脈沖特性值,分頻、倍頻器和所述脈沖控制單元基于可擦寫存儲單元接收到的充電脈沖特性值進行相關操作,以產生需要的充電脈沖。本發(fā)明所提供的方案,可以適用于不同的充電器,在使用不同的充電器時,可以提前根據(jù)充電器的要求編寫出所需脈沖的條件,然后開啟充電脈沖發(fā)生器就可以得到所需充電脈沖,而且可以隨時通過編程改變充電脈沖的參數(shù)。本發(fā)明還公開了基于上述充電脈沖發(fā)生器的曝光發(fā)生裝置和充電脈沖輸出的方法。
10、亞納秒持續(xù)時間的超寬帶窄脈沖發(fā)生器
亞納秒持續(xù)時間的超寬帶窄脈沖發(fā)生器是一種應用于近距離高速無線通信系統(tǒng)中為其提供通信的“載體”,尤其是一種亞納秒持續(xù)時間的超寬帶窄脈沖發(fā)生器。該發(fā)生器由基帶信號源、微分器、基極零偏置放大器、濾波器、寬帶低噪聲放大器依次相串聯(lián)組合而成,由基帶信號源產生方波信號輸入,經(jīng)微分器、基極零偏置放大器、濾波器后,由寬帶低噪聲放大器輸出亞納秒持續(xù)時間的超寬帶窄脈沖。
]
所謂脈沖,就是在很短的時間內產生又消失,只存在一瞬間的一種物理狀態(tài)。所謂電磁脈沖,就是高頻電場和高頻磁場相互轉換并以光速傳播的電磁波脈沖。核爆產生的電磁脈沖的能量特別強大,可以直接摧毀普通的電子設備。...
該品牌的潔具選材環(huán)保,一般價格120到1500元左右,產品具有很好的耐腐蝕,防潮,抗老化,穩(wěn)定性優(yōu)良的特點,同時表面有一層薄膜,有很好的防止污漬的作用, 質量過硬,值得選擇。
因為開關變壓器二次側輸出的交流信號頻率很高40KHz以上,這要求整流二極管的開關速度必須要足夠高才行,一般開關電源的整流電路采用一個快恢復二極管進行半波整流,降低整流二極管的開關損耗,而快恢復二極管的...
放射性原子核的衰變在時間上是隨機的。因此,一個放射源在單位時間內發(fā)生衰變的原子核數(shù)圍繞其平均值成泊松分布。核探測器接收到的信號計數(shù)率也圍繞平均計數(shù)率呈泊松分布。其他隨機過程,例如一定束流轟擊靶發(fā)生的反應數(shù)、正負電子束團對撞時單位時間內發(fā)生的事例數(shù)也都遵循同樣的規(guī)律。
一般,在檢測電子電路和數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)的性能時用脈沖產生器來模擬從核探測器來的信號。脈沖產生器信號是周期性的,它們之間的時間間隔總是一樣的。而一些較復雜的系統(tǒng)對周期性脈沖和隨機脈沖的反應可能不一樣,特別是當計數(shù)率接近系統(tǒng)的處理能力的極限時。為了檢測電子電路和數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)在隨機觸發(fā)下的性能,需要用時間上隨機的脈沖信號源。
隨機脈沖產生器可以分為模擬式和數(shù)字式兩大類。模擬式隨機脈沖產生器由隨機噪聲源加甄別器及成形電路構成。Zener二極管是一種很‘吵鬧’的器件,特別是在其特性曲線彎曲處??梢栽谳敵龆思右粋€計數(shù)率計反饋控制甄別閾從而控制輸出頻率。
在用碼密度法測試TDC的微分非線性時需要輸入一個時間上隨機的信號。盛華義等提出用電路本身的隨機噪聲產生隨機擊中信號。
先后用數(shù)字的方法研制了兩種隨機脈沖產生器。一種用單片機給出隨機脈沖間隔;第二種用偽隨機碼給出隨機脈沖。
對于超高分辨率雷達、擴頻通信技術以及其它許多需要寬帶輻射的應用來說,超短脈沖發(fā)生器是十分重要的,從某種程度上來講,超短脈沖的形成技術已成為許多寬帶應用中的核心技術。目前,有許多有關該技術的研究集中在激光二極管驅動的GaAs光開關上,但是這些器件還不能在小于200 ps的情況下正常工作,同時,激光二極管還存在重復率和可靠性方面的問題。另外一些產生高速瞬變電壓的方法還有GaAs可控硅等,但是GaAs可控硅作為一種成熟的產品還需一段時間。
超短脈沖形成有以下特點:首先,它能產生100 kW的脈沖,脈沖寬度小于1 ns,它可以使用1 W的直流電源供電。其次,本方案采用成熟的同時市場上又容易買到的器件。
超短脈沖發(fā)生器,將利用二極管的渡越時間雪崩擊穿原理,使輸入窄脈沖變成超短脈沖信號。雪崩二極管從一開始就受到人們極大的重視,用雪崩二極管可以制作微波振蕩器和放大器,這在理論上和實踐上都已取得了很大的進展。在此,將利用雪崩二極管制成超短脈沖發(fā)生器
格式:pdf
大?。?span id="obkdcfr" class="single-tag-height">1.5MB
頁數(shù): 4頁
評分: 4.4
基于NE555的脈沖發(fā)生器輸入電阻分析
格式:pdf
大?。?span id="bul4myv" class="single-tag-height">1.5MB
頁數(shù): 未知
評分: 4.6
現(xiàn)代微處理器(μP)對電源的瞬時響應有嚴格要求。例如,Intel公司的P6規(guī)范規(guī)定當輸出電壓的調整保持在專門范圍內時,輸出電流的能力至少為30A/μs,要做出能符合這種需求的電源就是一種挑戰(zhàn),而且測試電源是否符合
手搖脈沖發(fā)生器主要用于數(shù)控機床中的教導式CNC機械工作原點的設定,手動方式的步進微調,加工中的中斷插入等動作。其中的波段開關用于軸和倍率的選擇,脈沖發(fā)生器用于脈沖的發(fā)出便于系統(tǒng)的采集。
手搖脈沖發(fā)生器也稱手動脈沖發(fā)生器、手動脈波發(fā)生器,俗稱電子手輪、手脈、手輪、手持盒、手持單元等。英文名稱Manual Pulse Generator,英文簡稱MPG。
高壓脈沖發(fā)生器主要包括充電電路、脈沖成形電路兩大部分。此外,脈沖變壓器是高壓大功率脈沖發(fā)生器中的關鍵部件,其功率轉換效率高并對減小脈沖發(fā)生器的體積和重量起到?jīng)Q定作用。
1、充電電路
比較常見的高壓脈沖發(fā)生器充電電路包括電阻充電電路和電感充電電路。電阻充電電路結構簡單、技術成熟,但其充電效率低,一般適用于中小功率、脈寬窄或工作比很低的場合;電感充電電路,由于其效率較高,故在大功率、高頻場合下經(jīng)常使用。另外,還有回掃充電電路、階梯充電電路等。實際應用中需根據(jù)具體要求選擇合適的充電電路。
2、高壓脈沖成形
高壓脈沖成形是高壓脈沖發(fā)生器的主要部分。對于一般的指數(shù)型脈沖,可以通過控制調制開關的導通,使儲能電容通過調制開關對負載放電,從而在負載上得到輸出脈沖。該方法簡單、技術成熟,但其殺菌效率明顯低于方波脈沖。高壓方波脈沖的產生一般采用全橋逆變加脈沖變壓器升壓。這種脈沖成形電路的優(yōu)點是降低了初級電路的設計難度,但也存在很大的缺陷,如初級的震蕩會傳遞到次級,從而使輸出波形變差,其占空比的調節(jié)也比較困難,在頻率較低時脈沖變壓器體積較大且難設計。隨著高壓大電流開關的發(fā)展,使用高壓直流電源、高壓調制開關,可以通過控制開關的導通和關斷在負載上得到脈沖輸出。
該開關通過簡單的電路,將功率MOSFET或者IGBT串并聯(lián),通過選用低感元件及合理的布局,從而實現(xiàn)脈寬和頻率寬范圍可調的高壓脈沖發(fā)生器,且壽命長易于維修,但串并聯(lián)開關器件導通和關斷的控制電路設計比較復雜,需考慮均壓均流同步等問題。另外,還有一種線型脈沖調制器,其以人工線(脈沖形成網(wǎng)絡)做儲能元件,用氫閘流管或晶閘管SCR做開關,實現(xiàn)全部放電的脈沖調制器。其中人工線由電容和電感組成,隨著其級數(shù)的增加,輸出脈沖的波形越趨于方波。但人工線參數(shù)一旦確定,其輸出脈寬就基本確定,所以該方法不適用于要求輸出脈寬大范圍可調的場合。實際應用中根據(jù)實際輸出脈沖的指標要求來選取合適的脈沖成形電路。
3、高壓脈沖變壓器的設計
高壓脈沖發(fā)生器中為了解決調制開關器件的電壓等級以及阻抗匹配等問題,一般采用脈沖變壓器。脈沖變壓器的使用會使其最大輸出脈沖受限于脈沖變壓器磁芯的可利用伏秒特性,為了增加輸出脈寬,一般增加去磁電路,以使其磁芯復位。利用脈沖變壓器升壓的高壓脈沖發(fā)生器,其初級電路電壓等級降低、設計難度減小。但這種結構要求脈沖變壓器初級必須流過較大的電流,在脈沖變壓器升壓比較大時初級電流更大。因此在設計中要根據(jù)輸出電壓幅值、功率大小、脈沖調制開關的開關能力和脈沖參數(shù)的要求等方面進行權衡以確定合適的脈沖變壓器升壓比。脈沖變壓器的漏感以及回路分布電感會影響輸出脈沖的前后沿,因此在對輸出脈沖前后沿要求較高或要求輸出窄脈沖時,應設法減小脈沖變壓器的漏感以及合理布局放電回路。