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1,脉冲信号发射器有什么用

看清楚了,是脉冲信号发生器,不是发射器。发生器,就是用来产生需要的脉冲信号(重复的非正弦性号)。供使用者使用。

脉冲信号发射器有什么用

2,逻辑电路脉冲信号发生器原理

en延迟了10ns,非门延迟了10ns,与门延迟了20ns,共40ns,加脉冲宽度,所以脉冲在40~50ns之间产生,无疑啊。
进bios设置吧。

逻辑电路脉冲信号发生器原理

3,设计一个脉冲信号发生器

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设计一个脉冲信号发生器

4,谁能教我一下 怎么做一个可调脉宽脉冲信号发生器 最好是一

脉冲发生器由充电回路和放电回路组成。充电电源v s 是逆变谐振高压电源,通过充电电阻r 向开路的高压电缆进行脉冲充电。高阻值的取样电阻rp 对高压电缆的电压进行取样,并送至稳压控制电路。控制电路通过控制充电脉冲的个数来控制电缆的充电电压,直至到达设定的电压值。在t = 0 时,触发电路工作,闸流管k( eev cx1174) 作为理想开关导通。这时,传输线通过闸流管、冲击磁铁l k 和匹配电阻rl 放电。冲击磁铁是一对电流板,可视为一电感,并可通过tdr( time domain reflectomet ry) 系统测出电感值[7 ] 。此外,线路的自感也须予以考虑。受高压充电电源的限制,为到达一定幅度的放电电流,用4 根高压脉冲电缆并联,以降低回路阻抗,增大电流的幅度。由tdr 系统测出传输线的长度约为45 ns。冲击磁铁和整个系统的连接线较短,且采用同轴结构,分布电感较小。高压充电电源最大可使脉冲电缆被充电至24 kv ,放电回路总电感为011~015μh ,利用pspice[8 ]模拟冲击磁铁上的放电电流 。电感的存在使放电回路的电流不能突变,电流按指数变化。

5,脉冲信号发生器的特点

1、脉冲上升沿、下降沿可调;2、可输出上升沿、下降沿较快的方波;3、可输出上升沿、下降沿较慢的梯形波、三角波、锯齿波。
脉冲发生器由充电回路和放电回路组成。充电电源v s 是逆变谐振高压电源,通过充电电阻r 向开路的高压电缆进行脉冲充电。高阻值的取样电阻rp 对高压电缆的电压进行取样,并送至稳压控制电路。控制电路通过控制充电脉冲的个数来控制电缆的充电电压,直至到达设定的电压值。在t = 0 时,触发电路工作,闸流管k( eev cx1174) 作为理想开关导通。这时,传输线通过闸流管、冲击磁铁l k 和匹配电阻rl 放电。冲击磁铁是一对电流板,可视为一电感,并可通过tdr( time domain reflectomet ry) 系统测出电感值[7 ] 。此外,线路的自感也须予以考虑。受高压充电电源的限制,为到达一定幅度的放电电流,用4 根高压脉冲电缆并联,以降低回路阻抗,增大电流的幅度。由tdr 系统测出传输线的长度约为45 ns。冲击磁铁和整个系统的连接线较短,且采用同轴结构,分布电感较小。高压充电电源最大可使脉冲电缆被充电至24 kv ,放电回路总电感为011~015μh ,利用pspice[8 ]模拟冲击磁铁上的放电电流 。电感的存在使放电回路的电流不能突变,电流按指数变化。

6,脉冲信号发生器的类别

脉冲信号发生器分为通用型和专用型两大类。通用型脉冲信号发生器,用于实验室进行一般性科学实验。它的特点,也是与产生脉冲信号的单元电路的主要区别,是所产生的脉冲信号的参数(如重复频率、脉冲宽度、幅度、极性及逻辑电平)都可调节,尤其是重复频率的变化范围较宽,输出阻抗必须能与测试用同轴电缆的特性阻抗相匹配,输出电平能与被测试电路所用器件的逻辑电平相适应,以满足测试的要求。专用型脉冲信号发生器,用于某些专用设备的研制、测试、生产和维修。这类脉冲信号发生器或是波形复杂,或是某些指标要求特殊。例如电视图像信号发生器,它所产生的信号有方格信号、棋盘格信号、彩带信号或某一单色信号等。这些复杂波形是由多种不同频率、不同极性、不同幅度、不同脉宽的简单脉冲合成的。参与合成的诸多简单脉冲信号,相互间在时间的相对关系上必须保持严格的同步关系。它们不能通过各个互不相关的单元脉冲电路产生各种脉冲相加而获得。电路的组成要采用数字电路的技术,以维持各个简单脉冲之间的同步关系。
脉冲发生器由充电回路和放电回路组成。充电电源v s 是逆变谐振高压电源,通过充电电阻r 向开路的高压电缆进行脉冲充电。高阻值的取样电阻rp 对高压电缆的电压进行取样,并送至稳压控制电路。控制电路通过控制充电脉冲的个数来控制电缆的充电电压,直至到达设定的电压值。在t = 0 时,触发电路工作,闸流管k( eev cx1174) 作为理想开关导通。这时,传输线通过闸流管、冲击磁铁l k 和匹配电阻rl 放电。冲击磁铁是一对电流板,可视为一电感,并可通过tdr( time domain reflectomet ry) 系统测出电感值[7 ] 。此外,线路的自感也须予以考虑。受高压充电电源的限制,为到达一定幅度的放电电流,用4 根高压脉冲电缆并联,以降低回路阻抗,增大电流的幅度。由tdr 系统测出传输线的长度约为45 ns。冲击磁铁和整个系统的连接线较短,且采用同轴结构,分布电感较小。高压充电电源最大可使脉冲电缆被充电至24 kv ,放电回路总电感为011~015μh ,利用pspice[8 ]模拟冲击磁铁上的放电电流 。电感的存在使放电回路的电流不能突变,电流按指数变化。

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