Генераторы несинусоидальных напряжений

Содержание

Слайд 2

СХЕМА БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОРА слайд № 2

СХЕМА БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОРА

слайд № 2

Слайд 3

ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОРА слайд № 3

ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ
БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОРА

слайд № 3

Слайд 4

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР С ПОВЫШЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ ИМПУЛЬСОВ (ДЛИННАЯ ЛИНИЯ В ЦЕПИ СЕТКИ) слайд №4

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР С ПОВЫШЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ ИМПУЛЬСОВ (ДЛИННАЯ ЛИНИЯ В ЦЕПИ СЕТКИ)

слайд №4

Слайд 5

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР С ПОВЫШЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ ИМПУЛЬСОВ (РЕЗИСТОР Rg В ЦЕПИ СЕТКИ) слайд № 5

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР С ПОВЫШЕННОЙ
СТАБИЛЬНОСТЬЮ
ИМПУЛЬСОВ (РЕЗИСТОР Rg В ЦЕПИ СЕТКИ)

слайд №

5
Слайд 6

Ug БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР С КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ В ЦЕПИ СЕТКИ слайд № 6

Ug

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР С КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ
КОНТУРОМ В ЦЕПИ СЕТКИ

слайд № 6

Слайд 7

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР В ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ слайд № 7

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР В
ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ

слайд № 7

Слайд 8

СХЕМА БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОРА В РЕЖИМЕ СИНХРОНИЗАЦИИ слайд № 8

СХЕМА БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОРА
В РЕЖИМЕ СИНХРОНИЗАЦИИ

слайд № 8

Слайд 9

слайд № 9

слайд № 9

Слайд 10

Параметры пилообразного напряжения. длительность tр – участок линейного изменения напряжения, который

Параметры пилообразного напряжения.
длительность tр – участок линейного изменения напряжения, который называется

рабочим или прямым ходом;
длительностью tвос. – участок восстановления напряжения до исходного уровня U1 (обратный ход);
длительность паузы – tп;
период повторения Тп;
амплитуда Um;
коэффициент нелинейности β.

слайд № 10

Слайд 11

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ГЛИН слайд № 11

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ГЛИН

слайд № 11

Слайд 12

слайд № 12

слайд № 12

Слайд 13

ПРОСТЕЙШИЙ ГЛИН слайд № 13

ПРОСТЕЙШИЙ ГЛИН

слайд № 13

Слайд 14

ГЕНЕРАТОР ЛИНЕЙНО-УБЫВАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ слайд № 14

ГЕНЕРАТОР ЛИНЕЙНО-УБЫВАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

слайд № 14

Слайд 15

ПОЛУЧЕНИЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ слайд № 15

ПОЛУЧЕНИЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

слайд № 15

Слайд 16

Вывод: Простейшие ГЛИН обладают низкой линейностью и малой амплитудой. Это приводит

Вывод:
Простейшие ГЛИН обладают низкой линейностью и малой амплитудой. Это приводит

к неравномерности временного масштаба. В начале прямого хода развертки скорость напряжения Uр больше, чем в конце, поэтому луч перемещается вдоль линии развертки с убывающей скоростью. Временной масштаб в начале линии развертки получается более крупным, чем в конце, это приводит к ошибкам в измерении дальности до цели.

слайд № 16

Слайд 17

Генератор пилообразного тока с положительной связью +C2 → R1 → C

Генератор пилообразного тока с положительной связью

+C2 → R1 → C →

R → R3 → -C2

слайд № 17

Слайд 18

ЭПЮРЫ НАПРЯЖЕНИЙ В ГЕНЕРАТОРЕ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ слайд № 18

ЭПЮРЫ НАПРЯЖЕНИЙ В ГЕНЕРАТОРЕ
С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

слайд № 18

Слайд 19

К ИЗМЕНЕНИЮ МАСШТАБА РАЗВЕРТКИ слайд № 19

К ИЗМЕНЕНИЮ МАСШТАБА
РАЗВЕРТКИ

слайд № 19

Слайд 20

Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННЫХ РЛС Занятие 8. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСАМИ,

Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОВРЕМЕННЫХ РЛС

Занятие 8. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСАМИ, СОГЛАСОВАНИЯ И

КОММУТАЦИИ

Вопросы занятия.
Схемы временной задержки импульсов.
Схемы совпадения, накопления и вычитания.
Электронный коммутатор.
Катодный повторитель.

Слайд 21

СПИРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ слайд № 3

СПИРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ЗАДЕРЖКИ

слайд № 3

Слайд 22

Искусственная цепочечная линия слайд № 22

Искусственная цепочечная линия

слайд № 22

Слайд 23

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ слайд № 23

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ

слайд № 23

Слайд 24

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ С МНОГОКРАТНЫМ ОТРАЖЕНИЕМ

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ
С МНОГОКРАТНЫМ ОТРАЖЕНИЕМ

Слайд 25

Получение временной задержки при помощи спусковой схемы слайд №25

Получение временной задержки
при помощи спусковой схемы

слайд №25

Слайд 26

СХЕМА СОВПАДЕНИЯ НА ДВА ВХОДА слайд № 26

СХЕМА СОВПАДЕНИЯ
НА ДВА ВХОДА

слайд № 26

Слайд 27

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА НАКОПЛЕНИЯ СИГНАЛОВ С ЛИНИЯМИ ЗАДЕРЖКИ слайд № 27

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА НАКОПЛЕНИЯ
СИГНАЛОВ С ЛИНИЯМИ ЗАДЕРЖКИ

слайд № 27

Слайд 28

U2 = ± a1•U11 ± a1•U12 ±… ± a1•U1n Обобщенная схема

U2 = ± a1•U11 ± a1•U12 ±… ± a1•U1n

Обобщенная схема

вычитания (сложения).

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СУММАТОР
СИГНАЛОВ

слайд № 28

Слайд 29

ВАРИАНТ ПОЛНОГО ЭХО-СИГНАЛА слайд № 29

ВАРИАНТ ПОЛНОГО ЭХО-СИГНАЛА

слайд № 29

Слайд 30

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО КОММУТАТОРА слайд № 3

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ЭЛЕКТРОННОГО КОММУТАТОРА

слайд № 3

Слайд 31

слайд № 31

слайд № 31

Слайд 32

КАТОДНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ слайд № 32

КАТОДНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ

слайд № 32

Слайд 33

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТОДНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ слайд № 33

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТОДНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ

слайд № 33

Слайд 34

Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННЫХ РЛС Занятие 9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ

Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОВРЕМЕННЫХ РЛС

Занятие 9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ

РЛВ

Вопросы занятия.
Принцип построения систем автоматического управления. Типовые структурные схемы.
Основные элементы автоматических устройств, их краткая характеристика и требования, предъявляемые к ним.
Задающие устройства радиолокационных следящих систем.

Слайд 35

Разомкнутая САУ ЗАМКНУТАЯ САУ слайд № 35

Разомкнутая САУ

ЗАМКНУТАЯ САУ

слайд № 35

Слайд 36

tр – время регулирования (переходного процесса) – время, по истечении которого

tр – время регулирования (переходного процесса) – время, по истечении которого

отклонение выходного сигнала не будет превышать 5 – 10% от установленного значения;
tу – время установления – промежуток времени, по истечении которого выходная величина в первый раз достигает своего установившегося значения;
Число колебаний – n и частота колебаний f выходной величины Y в течение времени переходного процесса.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА

слайд № 36

Слайд 37

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА слайд № 37

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

слайд № 37

Слайд 38

Под датчиком сигнала понимают устройство с одним входом X(t) и одним

Под датчиком сигнала понимают устройство с одним входом X(t) и одним

выходом Y(t), для которого удовлетворяется равенство:
Y(t)=kX(t)

слайд № 38

Слайд 39

CХЕМА УСИЛИТЕЛЬНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА слайд № 39

CХЕМА
УСИЛИТЕЛЬНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

слайд № 39

Слайд 40

Роторная обмотка Статорная обмотка КОНТАКТНЫЙ СЕЛЬСИН С ОДНОФАЗНОЙ РОТОРНОЙ ОБМОТКОЙ слайд № 40

Роторная обмотка

Статорная обмотка

КОНТАКТНЫЙ СЕЛЬСИН С ОДНОФАЗНОЙ
РОТОРНОЙ ОБМОТКОЙ

слайд № 40

Слайд 41

КОНТАКТНЫЙ СЕЛЬСИН С ОДНОФАЗНОЙ СТАТОРНОЙ ОБМОТКОЙ Статорная обмотка Роторная обмотка слайд № 41

КОНТАКТНЫЙ СЕЛЬСИН С ОДНОФАЗНОЙ
СТАТОРНОЙ ОБМОТКОЙ

Статорная обмотка

Роторная обмотка

слайд № 41

Слайд 42

СХЕМА ИНДИКАТОРНОЙ СИНХРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ НА СЕЛЬСИНАХ слайд № 42

СХЕМА ИНДИКАТОРНОЙ СИНХРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ НА СЕЛЬСИНАХ

слайд № 42

Слайд 43

СЕЛЬСИННАЯ ПАРА В ТРАНСФОРМАТОРНОМ РЕЖИМЕ слайд № 43

СЕЛЬСИННАЯ ПАРА
В ТРАНСФОРМАТОРНОМ РЕЖИМЕ

слайд № 43

Слайд 44

E1 = Em cos X E2 = Em cos (X-1200) E3

E1 = Em cos X
E2 = Em cos (X-1200)
E3 = Em

cos (X+1200)

К ПРИНЦИПУ ДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСИН - ДАТЧИКА

слайд № 44

Слайд 45

Евых = Е11+Е21+Е31 = = Е1m1cos y + Е1m2cos(y-1200) + Е1m3cos(y+1200)

Евых = Е11+Е21+Е31 =
= Е1m1cos y + Е1m2cos(y-1200) + Е1m3cos(y+1200)

К ПРИНЦИПУ

ДЕЙСТВИЯ
СЕЛЬСИН-ТРАНСФОРМАТОРА

слайд № 45

Слайд 46

Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННЫХ РЛС Занятие 9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О

Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОВРЕМЕННЫХ РЛС

Занятие 9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Вопросы

занятия.
Подвижные электростанции РЛС и их коаткая характеристика.
Реле, контакторы. Моторное реле времени.
Выпрямители и стабилизаторы напряжения.
Общие сведения о системах управления, защиты, контроля и сигнализации.
Слайд 47

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ слайд № 47

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

слайд № 47

Слайд 48

К ПРИНЦИПУ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕ слайд № 48

К ПРИНЦИПУ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕ

слайд № 48

Слайд 49

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБМОТОК РЕЛЕ слайд № 49

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБМОТОК РЕЛЕ

слайд № 49

Слайд 50

КОНТАКТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕЛЕ слайд № 50

КОНТАКТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕЛЕ

слайд № 50

Слайд 51

ПОЛЯРИЗОВАННОЕ РЕЛЕ слайд № 51

ПОЛЯРИЗОВАННОЕ РЕЛЕ

слайд № 51

Слайд 52

МОТОРНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ слайд № 52

МОТОРНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

слайд № 52

Слайд 53

СХЕМА ОДНОПОЛУПЕРИОДНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ слайд № 53

СХЕМА ОДНОПОЛУПЕРИОДНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ

слайд № 53

Слайд 54

ДВУХПОЛУПЕРИОДНАЯ ОДНОТАКТНАЯ СХЕМА слайд № 54

ДВУХПОЛУПЕРИОДНАЯ ОДНОТАКТНАЯ СХЕМА

слайд № 54

Слайд 55

ДВУХПОЛУПЕРИОДНАЯ ДВУХТАКТНАЯ СХЕМА слайд № 56

ДВУХПОЛУПЕРИОДНАЯ ДВУХТАКТНАЯ СХЕМА

слайд № 56

Слайд 56

СХЕМА УДВОЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ слайд № 3

СХЕМА УДВОЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

слайд № 3

Слайд 57

ТРЕХФАЗНАЯ ОДНОТАКТНАЯ СХЕМА слайд № 57

ТРЕХФАЗНАЯ ОДНОТАКТНАЯ СХЕМА

слайд № 57

Слайд 58

ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХТАКТНАЯ СХЕМА (СХЕМА ЛАРИОНОВА) слайд № 58

ТРЕХФАЗНАЯ ДВУХТАКТНАЯ СХЕМА
(СХЕМА ЛАРИОНОВА)

слайд № 58

Слайд 59

ИНДУКТИВНЫЙ ФИЛЬТР слайд № 59

ИНДУКТИВНЫЙ ФИЛЬТР

слайд № 59

Слайд 60

ЕМКОСТНОЙ ФИЛЬТР слайд № 60

ЕМКОСТНОЙ ФИЛЬТР

слайд № 60

Слайд 61

Стабилизатор с разомкнутой цепью СТАБИЛИЗАТОР С ЗАМКНУТОЙ ЦЕПЬЮ слайд № 61

Стабилизатор с разомкнутой цепью

СТАБИЛИЗАТОР С ЗАМКНУТОЙ ЦЕПЬЮ

слайд № 61

Слайд 62

ЭЛЕКТРОННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР слайд № 62

ЭЛЕКТРОННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР

слайд № 62