+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Структурные средства повышения точности аналоговых коммутирующих устройств

Структурные средства повышения точности аналоговых коммутирующих устройств
  • Автор:

    Каганов, Олег Оскарович

  • Шифр специальности:

    05.11.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1984

  • Место защиты:

    Львов

  • Количество страниц:

    245 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
2.1. Исследование факторов, ограничивающих порог чувствительности герконовых реле 
2.2. Анализ тепловых характеристик выносной конструкции герконового реле

С ОДЕРЖАНИЕ


Лист

Список сокращений и обозначений


1. СТРУКТУРНЫЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ШОГОКШЛЬНЫХ АНАЛОГОВЫХ КОММУТАТОРОВ И КОММУТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
1.1. Исследование нелинейной статической модели микроэлектронных аналоговых коммутирующих устройств
1.2. Оценки статической и динамической составляющих перекрестной помехи в многоканальном аналоговом коммутаторе
1.3. Анализ и разработка оптимальных структур устройств сопряжения и управления аналоговым коммутатором
Выводы
2. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ИНФРАНИЗК0П0Р0Г0ВЫХ КОММУТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА ГЕРКОНАХ

2.1. Исследование факторов, ограничивающих порог чувствительности герконовых реле

2.2. Анализ тепловых характеристик выносной конструкции герконового реле


2.3. Оптимизация выносной конструкции инфранизко-порогового реле по уровню остаточной термоэ.д.с
Выводы
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННЫХ СТРУКТУР МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ И ГЕРКОНОВЫХ КОММУТАТОРОВ
3.1. Исследование подавления динамического шума в герконовом коммутаторе методом весового усреднения
3.2. Повышение защищенности микроэлектронных коммутаторов от помех общего вида
В ы в о д ы

Лист
4. ВНЕДРЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АНАЛОГОВЫХ КОММУТИРУЮЩИХ
УСТРОЙСТВ В ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЕ
4.1. Использование результатов исследований при разработке серийной аппаратуры в ЛШ
4.2. Использование результатов исследований в разработках других организаций
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Приложение I. Блок-схема программы для вычисления многочленов Лежандра и значения аппроксимирующей функции
Приложение 2. Обоснование соотношения (2.49)
Приложение 3. Справка об использовании результатов исследований диссертации в серийных разработках и документы о внедрениях

Список сокращений и обозначений
АВПй - автоматический выбор пределов измерения
БУ - буферный усилитель
ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи
ВФ - весовая функция
ИИС - информационно-измерительная система
ИМС - интегральная микросхема
КУ - коммутирующее устройство
МАК - многоканальный аналоговый коммутатор
МБУ - масштабирующий буферный усилитель
МВФ - мультиплицированная весовая функция
ПВФ - прямоугольная весовая функция
ПНВ - помеха нормального вида
ПОВ - помеха общего вида
СС - схема совмещения
СХ - спектральная характеристика
УТР - устройство гальванического разделения
УП - увел переключения
уу - устройство управления
УУК - устройство управления коммутатором
Квк/1 - коэффициент передачи замкнутого КУ
Квыкл - коэффициент передачи разомкнутого КУ
№%)- единичная функция

В общем случае время переключения полевого транзистора зависит от постоянной времени заряда канала, начального состояния транзистора, параметров линий связи с датчиком, величины и формы управляющего сигнала [88, с.18-21] • Наиболее существенными причинами появления переходных процессов в коммутаторе считают: емкостную наводку от управляющих импульсов в сигнальную цепь и перезаряд паразитной емкости общеканальной нагрузки при переключении очередного канала вследствие существования перепадов напряжения между соседними коммутируемыми сигналами. Так как в большинстве случаев длительность переходного процесса в МАК определяется второй причиной, то режим работы канальных ключей предлагается идеализировать одним из состояний „включено" или „выключено" [66] • Такая интерпретация процесса переключения не позволяет учесть возможные перекрытия этих состояний.
Для описания качественной стороны нестационарности процесса переключения положим, что переход КУ из состояния „включено" в состояние „выключено" длится дольше обратного перехода [2, с.46-49] . Для количественного определения времени переключения примем,что сопротивление замыкаемого ключа скачком принимает значение /?вк/1 , а сопротивление выключающегося ключа изменяется по экспоненциальному закону:
Явыкл ~ Явк/1& > (1*27)
где £ - время с момента подачи управляющего сигнала на выключение, Т - постоянная времени переходного процесса запирающегося транзистора.
Из сказанного следует, что на некоторое время выходы отключаемого и подключаемого датчиков связаны через конечное сопротивление канальных ключей друг с другом. Особый интерес пред-

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.129, запросов: 967