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脈沖發生器是用來發生信號的系統,產生所需參數的電測試信號儀器。按其信號波形分為四大類。
脈沖發生器是用來發生信號的系統,產生所需參數的電測試信號儀器。按其信號波形分為四大類。
分類
按其信號波形分為四大類:①正弦信號發生器。主要用于測量電路和系統的頻率特性、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)信號發生器、高頻(100千赫至300兆赫)信號發生器、微波信號發生器、掃頻和程控信號發生器、頻率合成式信號發生器等。②函數(波形)信號發生器。能產生某些特定的周期性時間函數波形(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測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域。③脈沖信號發生器。能產生寬度、幅度和重復頻率可調的矩形脈沖的發生器,可用以測試線性系統的瞬態響應,或用作模擬信號來測試雷達、多路通信和其他脈沖數字系統的性能。④隨機信號發生器。通常又分為噪聲信號發生器和偽隨機信號發生器兩類。噪聲信號發生器主要用途為:在待測系統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性能;外加一個已知噪聲信號與系統內部噪聲比較以測定噪聲系數;用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測定系統動態特性等。當用噪聲信號進行相關函數測量時,若平均測量時間不夠長,會出現統計性誤差,可用偽隨機信號來解決。
脈沖發生器是用來發生信號的系統,產生所需參數的電測試信號儀器。按其信號波形分為四大類。
分類
按其信號波形分為四大類:①正弦信號發生器。主要用于測量電路和系統的頻率特性、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)信號發生器、高頻(100千赫至300兆赫)信號發生器、微波信號發生器、掃頻和程控信號發生器、頻率合成式信號發生器等。②函數(波形)信號發生器。能產生某些特定的周期性時間函數波形(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測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域。③脈沖信號發生器。能產生寬度、幅度和重復頻率可調的矩形脈沖的發生器,可用以測試線性系統的瞬態響應,或用作模擬信號來測試雷達、多路通信和其他脈沖數字系統的性能。④隨機信號發生器。通常又分為噪聲信號發生器和偽隨機信號發生器兩類。噪聲信號發生器主要用途為:在待測系統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性能;外加一個已知噪聲信號與系統內部噪聲比較以測定噪聲系數;用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測定系統動態特性等。當用噪聲信號進行相關函數測量時,若平均測量時間不夠長,會出現統計性誤差,可用偽隨機信號來解決。
用途
1、液壓脈沖發生器液壓脈沖發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)與振蕩發生器(4)連接,振蕩發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、高壓脈沖發生器可調寬毫微秒組合高壓脈沖發生器實用新型涉及一種毫微秒脈沖發生器,可用作超聲波發生器震源。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、用于靜態可變補償器的門脈沖發生器的改進由可控硅開關電容器構成的靜態可變補償器的門脈沖發生器包括分別檢測施加到TSC中反并聯連接的可控硅(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)。門脈沖發生器監控正向反向電壓(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到預定的周期(2ms)。4、用于車輛的數據傳輸裝置及脈沖發生器摘要、 提出一種用于車輛的由脈沖發生器(1)和控制裝置(20)構成的數據傳輸裝置。本發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有技術那樣借助信號導線(9)從脈沖發生器(1)傳送到控制裝置(20),而且當監控裝置請求時以編碼方式沿數據導線(19)傳送。為此,由脈沖發生器(1)產生的信號首先被存儲在一個中間存儲器中。在發送前存儲內容被編碼、最好由數據編碼標準編碼。當到達控制裝置(20)時將該編碼傳送信號與預先以傳統方式發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段上的任何操作。本發明還包括一個適于該改進的數據傳送裝置的脈沖發生器。5、用于萃取塔的脈沖發生器實用新型公開了一種用于萃取塔的脈沖發生器。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,循環離心泵的出口管線裝一旁路,可調節脈沖頻率與振幅;3)進、出循環泵的管線加裝夾套,夾套內通冷卻流體。防止循環管路內的液體溫度過高。6、多路輸出高壓納秒脈沖發生器多路輸出高壓納秒脈沖發生器屬于電脈沖觸發信號源裝置解決了多通道氣體放電激光器觸發脈沖前沿陡度低,電壓幅值低,能量小等技術侍猓?墑迪侄嗦吠?筆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信號;適用于觸發:多通道氣體激光器、多個脈沖激光器同步工作、多個磁脈沖發生器同步工作、內擺線箍束器件(HCP)等方面。7、射流脈沖發生器和按摩器及方法一種按摩系統,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、 用于電脈沖發生器的支承管道結構用于包括多個發生器級(3)的Marx脈沖電壓發生器(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)。本發明的優點是:減少結構的復雜性和節省費用,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、 一種充電脈沖發生器,曝光發生裝置,以及充電脈沖輸出的方法公開了一種涉及數碼攝像領域用于曝光發生裝置中的充電脈沖發生器,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。本發明還公開了基于上述充電脈沖發生器的曝光發生裝置和充電脈沖輸出的方法。10、 亞納秒持續時間的超寬帶窄脈沖發生器亞納秒持續時間的超寬帶窄脈沖發生器是一種應用于近距離高速無線通信系統中為其提供通信的“載體”,尤其是一種亞納秒持續時間的超寬帶窄脈沖發生器。該發生器由基帶信號源、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組合而成,由基帶信號源產生方波信號輸入,經微分器、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時間的超寬帶窄脈沖。
隨機脈沖發生器
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生衰變的原子核數圍繞其平均值成泊松分布。核探測器接收到的信號計數率也圍繞平均計數率呈泊松分布。其他隨機過程,例如一定束流轟擊靶發生的反應數、正負電子束團對撞時單位時間內發生的事例數也都遵循同樣的規律[1] 。一般,在檢測電子電路和數據獲取系統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,特別是當計數率接近系統的處理能力的極限時。為了檢測電子電路和數據獲取系統在隨機觸發下的性能,需要用時間上隨機的脈沖信號源[1] 。隨機脈沖產生器可以分為模擬式和數字式兩大類。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。可以在輸出端加一個計數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[1] 。先后用數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 。
超短脈沖發生器
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[2] 。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[2] 。超短脈沖發生器,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生器 。
有什么單脈沖?單脈沖發生器的工作原理?
單脈沖就是電壓或電流的波形象心電圖上的脈搏跳動的波形,不過波形只是一個而已,他是屬于輸入類型,在PLC梯形圖中使用在時間繼電器的觸發,以及給閃爍型燈的標準信號。
⑴ 電路組成
單脈沖發生器的電路結構很多,本例是由兩個JK觸發器組成。按鈕開關 A 加在左側觸發器時鐘脈沖輸入端 C,連續時鐘脈沖加在右側觸發器時鐘脈沖輸入端 C,右側觸發器輸出端 Q 為單脈沖輸出。
左側觸發器 J = K = 1 為計數狀態,其直接置 0 端 受右側觸發器 控制, =0 時,使左側觸發器清 0 。Q 輸出接右側觸發器 J 輸入端,K = 1。
⑵ 工作原理
左側觸發器初始狀態 Q = 0,操作者按下按鈕開關 A,A 的一個下降沿,使左側觸發器置‘1’,右側觸發器 J、K 輸入端等于1,右側觸發器時鐘脈沖下降沿到來時,使 Q = 1, =0,又使左側觸發器清‘0’,右側觸發器下一個時鐘脈沖下降沿又使 Q = 0 。至此,電路輸出一個單脈沖。單脈沖(1態)維持時間為一個時鐘周期。
僅當操作者再按下按鈕開關 A 時,電路才再運行。否則電路處于待命狀態(輸出為 0)。由于操作者操作按鈕的持續時間比時鐘脈沖的周期長很多,且有隨機性。因此,電路在響應后,它的運行應與A的持續時間無關。注意觀察示波器動態波形。
脈沖發生器作為一種重要的電子設備,在多個領域發揮著至關重要的作用。其用途廣泛,涵蓋了科學研究、工業檢測、醫學診斷、雷達信號處理、通信調制以及自動化控制等...
脈沖發生器作為一種重要的電子設備,在科學研究、工業檢測、醫學診斷、雷達應用以及通信領域等多個方面發揮著關鍵作用。其工作模式復雜而精細,涉及多個組件的協同工作。
脈沖發生器(Pulse Generator)是一種電子儀器,用于生成特定形狀和特征的脈沖信號。它通常用于電子測試、實驗室研究以及其他需要控制脈沖信號的應用中。
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