メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

周波数計制御ユニットの改良。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

記事へのコメント 記事へのコメント

N. Kovalev の記事「周波数計制御ユニット」(「Radio」、1996 年、第 3 号、55、56 ページ) では、電子スイッチと周波数計制御ユニットを組み合わせて、これを実装するためのオプションを提案しました。考え方が述べられていました。 それでも、私の意見では、ノードの特定の欠点は、パルスの周期を測定するためのモードがないことです。 このようなモードは、たとえば、非常に低い周波数の信号を測定する場合、出力パルスの繰り返し周期がXNUMXつまたは別の測定された物理量(コンデンサ静電容量など)。

この欠点は簡単に修正できます。DD3.1 インバーターの代わりに 1 入力加算器 modulo 2 EXCLUSIVE OR を使用し (上記の記事の図 5 を参照)、測定モード スイッチを別のものに置き換えるだけで十分です。 XNUMXポジション(XNUMXPZN)のスイッチング接点の。

このような交換により、DD02マルチプレクサの1.1つの入力(2)を解放できます(ここに示す図を参照)。これには、測定信号の周期Tに等しい持続時間を持つ低論理レベルパルス(コード名Fx / XNUMX) 適用する必要があります。

周波数計コントロールユニットの改良
(クリックして拡大)

測定信号 Fx は、スキームに従って DD3.1 要素の上部入力に供給され、下部入力は要素を制御するために使用されます。 制御入力が共通線 (SA5 スイッチの位置 1) に接続されている場合、低論理レベルが設定され、DD3.1 要素は上部入力に来る信号のリピータとして機能します。 制御入力 (SA1 スイッチの位置 4 ~ 1) がハイレベルの場合、DD3.1 エレメントの出力信号は、上部入力の信号の反転になります。

したがって、スイッチ SA1 の位置 2 と 1 を上記のように変更した周波数計制御ユニットを使用すると、上記の記事と同じ方法でパルス周波数を測定でき、スイッチの位置 3 では、測定周波数の周期に等しい周期。 パルスの持続時間中、スイッチは基準周波数 Fo (1.2 Hz から 1 MHz) のパルスの通過を許可します。 それらの数は、測定された信号の周期としてカウンターを決定します。

SA4 スイッチの位置 5 と 1 で、論理レベルのハイとローのパルスの持続時間がそれぞれ測定されます。 これにより、DD3.1 要素のみの動作モードが変更され、マルチプレクサの動作は同じままです (SA3 スイッチの位置 4 および 1 については、上記の記事で説明されています)。

デバイスに空いている OR 要素がある場合、SA10 スイッチの位置 1 でのみ Fx / 1 分周器の電源投入を整理することができます。 このために、要素DD4.1、VT1、R6、C5で構成されるノードが組み立てられます。

スイッチ5PZN(SA1)を5P4Nに交換しても、同じ効果が得られます。 XNUMX番目のセクションは、図に破線で示されているように含まれています。

エディターから。 説明されているデバイスでは、SA1.1セクションなしで実行できます。 これを行うには、セクションSA1.2およびSA1.3の包含を変更するだけで済みます。

これらのセクションの可動接点の端子は「接地」されます。 SA 1 セクションの接点 3 と 1.2 が一緒に接続されています (図に従って上から下に数えます) が DD1 スイッチの入力 1 回路に接続され、SA1 セクションの接点 2 と 1.3 が一緒に入力に接続されています。スイッチの2回路。 セクション SA1.1 は不要になりました。その役割はセクション SA1.2 の下側の固定接点によって果たされ、セクション SA1.1 の可動接点が出力される場所に接続する必要があります。

著者: A. Nemich、ブリャンスク; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

他の記事も見る セクション 測定技術.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

ワイヤレススピーカー Samsung ミュージックフレーム HW-LS60D 06.05.2024

現代のオーディオ技術の世界では、メーカーは完璧な音質を追求するだけでなく、機能性と美しさを組み合わせるためにも努力しています。この方向への最新の革新的なステップの 60 つは、2024 World of Samsung イベントで発表された新しい Samsung Music Frame HW-LS60D ワイヤレス スピーカー システムです。 Samsung HW-LS6D は単なるスピーカー システムではなく、フレーム スタイル サウンドの芸術品です。 Dolby Atmos対応の5.2スピーカーシステムとスタイリッシュなフォトフレームデザインの組み合わせにより、インテリアに最適な製品です。新しい Samsung Music Frame は、あらゆる音量レベルでクリアな対話を実現するアダプティブ オーディオや、豊かなオーディオを再生するための自動ルーム最適化などの高度なテクノロジーを備えています。 Spotify、Tidal Hi-Fi、Bluetooth XNUMX 接続のサポート、およびスマート アシスタントの統合により、このスピーカーはあなたのニーズを満たす準備ができています。 ... >>

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

Nuvem 大西洋横断光ファイバー インターネット ケーブル 29.09.2023

Google は、Nuvem と呼ばれる革新的な大西洋横断光ファイバー ケーブルの発売を発表しました。 このプロジェクトは、米国、ポルトガル、バミューダ間に高品質のインターネット接続を確立することを目的としています。 デジタル サービスに対する需要の増大に直面して、より信頼性の高い大西洋横断通信を提供するように設計されています。 これまでのところ、新しいケーブル システムの詳細な技術的特徴は不明のままです。

近年、バミューダ政府は海底ケーブルインフラへの投資を誘致し、大西洋のデジタルハブを開発するための措置を講じている。 これは、立法レベルでの関連取り組みへの支援の一環となりました。 Nuvem はバミューダ島に建設された最初の通信ケーブルではありませんが、バミューダ諸島とヨーロッパを接続する唯一のケーブルになります。 地元当局は、グアムが太平洋で果たしている役割と同様に、この島を南北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカからの海底ケーブルの相互接続ハブにしようと積極的に取り組んでいる。

ポルトガルがケーブル着陸地点として選ばれたのは、戦略的な地理的位置だけでなく、デジタル経済インフラを強化するための同国の積極的な取り組みも理由です。 同社はヨーロッパの「デジタルゲートウェイ」の地位を獲得しており、ケーブルインフラの開発に多額の投資を行っています。 これらの情報ハイウェイは、多くのハイテク分野の成長を促進すると期待されています。

米国では、ケーブルはサウスカロライナ州の海岸に敷設されます。 このプロジェクトは、この地域を新興テクノロジーの中心地に変えることも目的としています。 最近、この州とアルゼンチン、ブラジル、ウルグアイを結ぶフィルミナケーブルの敷設がすでにここで始まりました。 Nuvem は 2026 年までに運用準備が整う予定です。 Firmina プロジェクトと Equiano プロジェクトと組み合わせることで、このケーブルは南北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカを結ぶ新しいデジタル ルートを作成します。

今年45月、欧州連合は黒海に海底インターネットケーブルを敷設する意向を発表した。 このプロジェクトの費用は1100万ユーロと推定され、全​​長はXNUMXキロメートルとなり、国際中立海域を通じてEU加盟国とコーカサス地域を結びます。

その他の興味深いニュース:

▪ シリコン表面から水素を除去する新しい方法

▪ 有機豚を育てる

▪ 宇宙で育った肉

▪ 常に白いリンゴ

▪ まだ発見されていない恐竜の数

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトの「データ転送」セクション。 記事の選択

▪ 記事 時ならぬ思い。 人気の表現

▪ 記事 干潮時に氷の下でムール貝を集めるのは誰ですか? 詳細な回答

▪ フェルルニクの剛毛の記事。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 TFT モニターのバックライトを復元する。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 ゼリーの色付きリング。 化学体験

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024