❶ 延迟线电路的verilog代码实现
硬件上没有延迟的,可以加个触发条件
❷ 延迟线电路的超声波延迟线
在某些需要特长时延及高稳定度场合时,唯有让贤给超声波延迟线。从基本物理学中得知,超声波在固体及液体中传播速度约3千米/ 秒,相对比起电波在导体中慢,基于这原理,把电讯等转变成机械振动让其通过(例如玻璃及在另一端把机械振动转变圆电讯号),如此可以得到较长昀延迟时间。把电讯号输入石英或其他压电元件昀换能器使得变成机械振动,因换能器是紧密和玻璃耦台,所以振动波就传入玻璃棒中,在玻璃棒的另一端运用同类换能器将接收到机械波变回电讯号。值得一提的就是在PAL彩色电视系统内所采用超声波延迟线其精确度要求极高,在延迟时间63.943μS内变动率应>0.003μS。假如是采用普通玻璃则受温度影响较大,故需采用ISOPAUSTIC的玻璃来减低温度所引起昀影响。我们在研究PAL彩色电视的超声波延迟特性时,常能接触到工作频率、通频宽度、输入损失等数据,现在一起来研究一下。工作频率:PAL彩色电视中R-Y、B-Y在放送时被调在4.433619Hz,为了令PAL延迟系统分裂U及V两分量时不产生畸变,换能器的自然频率必须和载波一致。频宽:彩色鲜艳度除了有赖于色讯放大器及PAL延迟线激励电路的宽频外,最后取决于超声波延迟线的频宽,频宽由换能器品质决定及与玻璃棒耦合时的厚度有关。输入损失:电讯通过任何无源元件都有功率损失,这是大家所能理解的,超声波时延线也不能例外,损失多少由换能器和玻璃棒的品质及结构而定,应用中也要留意换能器本身具有一定潜布电容,如需详细全面研究可参考厂家供给等效电路。初期设计的棒状超声波延迟线体积稍长,为了缩短其长度常采V形传导反射式、M形传导反射式及五次传导反对式的改良延迟线,并精密磨控其长度,可准确获得所需时延。
❸ 水银延迟线存储器的工作原理
用什么作为主存器、什么作为辅存器,都是摆在工程师面前的必须要解决的难题。当时,除了真空管还是真空管,所以存储器也只能是用真空管(电子管)来实现的。以真空管是否导通代表 “1” 或 “0” ,也就是说代表一位的数据。十个真空管可串接成一环形电路,假设该十个真空管中仅第五真空管导通,则表示其储存的数值为 5。但问题是,真空管自身无法完成数据的存储功能,因为真空管自身没有记忆功能,输入端的信号撤出后,真空管的通、断状态将会改变。
将一块石头掷入水中,形成波浪,波头经过一段时间才能传播到远方某处,水银延迟线的工作原理就是这样。1951年3月,由ENIAC的主要设计者莫齐利和埃克特设计的第一台通用自动计算机UNIVAC-1使用了水银延迟线存储装置。UNIVAC-1使用的水银延迟线是一根直径10mm、长150cm的管子,内部充满水银,两端各有一个转换器分别进行电-声转换和声-电转换,这样,脉冲信号从管子的一端进入,转换成超声波,960ms后超声波到达管子的另一端,然后再转换成电信号输出,不过,要实现存储功能,还需要一些额外的电路:经调制的脉冲信号从管子的一端进入,960ms后从管子的另一端输出,由变换器接收后,经检测、放大、整形和再生,重新反馈到发送端。一个延迟线电路称作一个通道(channel),每个通道可存储10个91位的字,差不多1000个脉冲,UNIVAC系统中共有100个这样的通道。为了让存储系统稳定工作,水银的温度需要保持在40℃左右,因此要将水银管置于一个类似混凝土搅拌机的容器中,容器中设置有加热器用来加热水银管。
❹ 示波器中延迟线的作用是什么
【示波器中延迟线的作用】延迟线广泛使用在雷达、电子计算机、彩色电视系统、通信系统,以及测量仪器(如示波器)中。在示波器中,延迟线的主要作用是:由延迟线提供足够的延迟时间,以便示波器工作在内触发状态时,能清楚地观察被测脉冲的起始部分。
【延迟线】用于将电信号延迟一段时间的元件或器件称为延迟线。延迟线应在通带内有平坦的幅频特性和一定的相移特性(或延时频率特性),要有适当的匹配阻抗,衰减要小。对模拟信号一般用电感和电容组成或直接用同轴电缆和螺旋线;数字信号还用电荷耦合器件或声表面波器件。
❺ 延迟线的作用有哪些内触发信号可否在延迟线后引出,去触发时基电路为什么
当示波器工作在内触发状态时,利用垂直通道输入的被测信号去触发水平偏转系统产生扫描电压波,从接受触发到开始扫描需要一小段时间,这样就会出现被测信号到达Y偏转板而扫描信号尚未到达X偏转板的情况,为了正确显示波形,必须将接入Y通道的被测信号进行一定的延迟,以便与水平系统的扫描电压在时间上相匹配。内触发信号不能在延迟线后引出,去触发时基电路。如果在延迟线后引出,水平系统的扫描电压在时间上相对于垂直通道输入的被测信号就没有延迟了。
❻ 求用一个三极管做的延时电路时间5-10秒的电路
三极管可接成共发射极电路,以为例,发射极接地,集电极接一电阻到电源,基极先串接一个电阻,然后再与一个阻容RC延时电路连接,电容C的一端接电源,电阻 R 的一端接地,另一端与电容的一端、基极电阻的一端连接在一起。
C3M前级管灯丝是20V交流供电的。使用12.6V灯丝的烧友得用12V的继电器,两只2200UF10V电容是用的电脑主板上的电容性能可靠。如果只用一只,延迟时间就会缩短到一半为30秒。
(6)延迟线电路扩展阅读:
利用阻抗匹配的均匀传输线可作为延迟线。电波在典型同轴电缆传输线传播速度约每米为0.005μS,欲要获得0.5μS的时延则需100米长同轴传输线。在实用上因体积大而感不便,此类同轴电缆传输线只适合在微波范围内作移相器或延迟线之用。
根据时延公式延时时间等于LC的开方(L及C为传输线的等效电感电容,分别用微亨和微法作单位),由此可知若要增大时延T,只需加大电感和电容便可达到目的。以同轴电缆传输线为例,如欲改变该延迟时间则必须改变该线的基本结构。
同轴线的直线形内导体用螺旅形线圈来取替,并将高导磁率铁粉芯插入该线圈中,以增大其电感,更适量减少绝缘介质厚度便螺旋线与外导体稍紧密相靠,以适量增大电容量,这样该线的延迟时间便大大增长。
❼ 延迟线电路的介绍
用于将电信号延迟一段时间的元件或器件称为延迟线。延迟线应在通带内有平坦的幅频特性和一定的相移特性(或延时频率特性),要有适当的匹配阻抗,衰减要小。广泛应用于雷达较精密昀示波器、彩色电视、电子计算机等领域
❽ 示波器由哪几个电路组成各部分电路起什么作用
示波器的全部电路组成见图,它由垂直偏转电路、水平偏转电路、校准信号、示啵管电路及低电压电源电路组成。
垂直偏转电路包括彼此独立的前置放大器(Y1和Y2),垂直开关电路,延迟线电路和垂直输出放大器。每个前置放大器把几毫伏到几百伏的输入信号放大或衰减到合适的电平,然后送到垂直开关电路,触发信号也由该级取出。垂直开关电路切换来自Y1、Y2前置放大器及来自触发发生器的Y3信号,切换后的信号通过延迟线送到垂直输出放大器。触发信号也被切换并作为内触发信号送到触发放大器。垂直输出放大器把来自延迟线电路的垂直信号放大到几千伏至几十伏,以推动示波管垂直偏转板。
水平偏转电路包括触发发生器、水瓶开关电路及水平输出放大器。触发发生器接收来自垂直开关电路的内触发信号,或来自外触发(Y3)输入端的外触发信号并把它放大整形,形成触发脉冲信号。用触发发生器产生的脉冲信号驱动A扫描发生器,产生A扫描锯齿波。但是在“自动”方式时,即使没有触发信号,A扫描发生器也能自激产生扫描锯齿波。B扫描发生器产生延迟扫描锯齿波。B扫描采用连续扫描方式,它由A扫描信号产生的被延迟扫描起始信号所驱动。水瓶开关电路切换来自AB扫描发生器产生的锯齿波信号和在X-Y工作方式时来自垂直开关电路的Y1和Y3水平信号,并把它们送到水平输出放大器。水瓶输出放大器将水瓶开关电路的输出信号放大到几伏至几十伏,以推动示波管水平偏转板。
示啵管电路由高压发生器、Z轴放大器及示波管电路组成。高压发生器产生-1.8KV阴极电压和+18KV后加速电压。Z轴放大器将来自A、B扫描发生器的增辉信号和辉度控制信号放大到几十伏,并通过示波管电路加到示波管的栅极(控制栅极)。示波管电路给示波管各电极提供各种电压,使示波管工作于最佳状态。以显示聚焦良好,失真小的波形。它也将来自Z轴放大器和其它电路的信号设置到适合于示波管工作的电平。
校准信号电路提供0.5Vp-p的方波信号,它是由CMOS多谐振荡器(CD1601)产生,又经施密特电路整形,最后由电阻分压后得到。
低压电源电路将电网的交流电压转换为示波器各部分需用的直流电压。变压器次级有提供示波管灯丝用的6.3V绕组和示波管不同电路需用的两组电压。这两组电压经整流滤波,除提供18V非稳压,经稳压后还提供+140V、+12V、+5V和-12V电压。
❾ 延迟线电路的电磁延迟线
利用阻抗匹配的均匀传输线可作为延迟线。电波在典型同轴电缆传输线传播速度约每米为0.005μS,欲要获得0.5μS的时延则需100米长同轴传输线。在实用上因体积大而感不便,此类同轴电缆传输线只适合在微波范围内作移相器或延迟线之用。根据时延公式延时时间等于LC的开方(L及C为传输线的等效电感电容,分别用微亨和微法作单位),由此可知若要增大时延T,只需加大电感和电容便可达到目的。以同轴电缆传输线为例,如欲改变该延迟时间则必须改变该线的基本结构。同轴线的直线形内导体用螺旅形线圈来取替,并将高导磁率铁粉芯插入该线圈中,以增大其电感,更适量减少绝缘介质厚度便螺旋线与外导体稍紧密相靠,以适量增大电容量,这样该线的延迟时间便大大增长。同时根据公式阻抗的L/C的开方,因此了解到其特性阻抗也提高了。高阻抗螺旋型传输延迟线在大部份应用场合均比较低阻抗同轴电榄传输延迟线有利。至于延迟线其他特性,如截止频率、上升时间、失真、衰耗、体积等也十分重要,上述延迟线均属非平衡型,在某些特殊电路中特别需要用平衡型延迟线。双股螺旋型延迟线便是这类平衡延迟线,它除了具有非平衡型延迟线的高截止频率及低损失(衰耗)等优点外,并可增进稳定度。能理想运用在宽频带放大器内(例如在30MHz~100MHz宽频带同步示波器或数千MHz取样示波器的垂直放大系统内),能大大简化调整过程。由集中参数的电感和电容所组成昀网络也能获得我们所需的时延。由于在同样时延条件下体积较分布参数小及设计时取材容易,所以亦非常广泛应用在各种电路中。
❿ 延时电路的工作原理,越详细越好,求高手解答,谢谢
电缆延迟线的特点是频带宽,输出波形失真小;缺点是延迟时间不能太长,而且也不易调节。利用电感器和电容器构成的仿真线可以代替电缆作为延时电路,延迟时间可以较长,但设计和制作比较困难。超声延迟线体积较小,但频带较窄,也不易调整。
在很多实际应用中,延时电路往往并不真正将输入脉冲信号本身延时,而只是经过所需的一段时间之后产生另一个新的脉冲信号作为延时后的输出脉冲。这种延时电路广泛应用于雷达、通信和各种控制系统的定时装置,可利用各种脉冲电路来实现。常用的有锯齿波延时电路和移位寄存器延时电路。
在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路连通时即可工作。电流的存在可以通过一些仪器测试出来,如电压表或电流表偏转、灯泡发光等;按照流过的电流性质,一般把它分为两种:直流电通过的电路称为“直流电路”,交流电通过的电路称为“交流电路”。
电路的组成
电路由电源、开关、连接导线和用电器四大部分组成。实际应用的电路都比较复杂,因此,为了便于分析电路的实质,通常用符号表示组成电路实际原件及其连接线,即画成所谓电路图。其中导线和辅助设备合称为中间环节。
电源是提供电能的设备。电源的功能是把非电能转变成电能。例如,电池是把化学能转变成电能;发电机是把机械能转变成电能。由于非电能的种类很多,转变成电能的方式也很多。电源分为电压源与电流源两种,只允许同等大小的电压源并联,同样也只允许同等大小的电流源串联,电压源不能短路,电流源不能断路。
在电路中使用电能的各种设备统称为负载。负载的功能是把电能转变为其他形式能。例如,电炉把电能转变为热能;电动机把电能转变为机械能,等等。通常使用的照明器具、家用电器、机床等都可称为负载。
连接导线用来把电源、负载和其他辅助设备连接成一个闭合回路,起着传输电能的作用。
辅助设备是用来实现对电路的控制、分配、保护及测量等作用的。辅助设备包括各种开关、熔断器、电流表、电压表及测量仪表等。