从脉冲的定义内我们不难看出,脉冲有间隔性的特征,因此我们可以把脉冲作为一种信号。 脉冲信号的定义由此产生:
相对于连续信号在整个信号周期内短时间发生的信号,大部分信号周期内没有信号。就象人的脉搏一样。现在一般指数字信号,它已经是一个周期内有一半时间(甚至更长时间)有信号。计算机内的信号就是脉冲信号,又叫数字信号。

脉冲信号:瞬间突然变化,作用时间极短的电压或电流称为脉冲信号.它可以是周期性重复的,也可以是非周期性的或单次的。
脉冲反应堆pulse reactor :能在很短时间间隔内达到超临界状态,从而产生很高脉冲功率和很强中子通量,并能安全可靠地多次重复运行的反应堆。它分为热中子脉冲堆和快中子脉冲堆两类。中国建成了一座铀氢锆脉冲反应堆,这是以铀氢锆作燃料的反应堆。它主要以氢作为慢化剂,当功率升高时,温度就会提高,氢的慢化作用减弱,反应性立即降低,反应堆有很大的瞬发负温度系数,因而呈脉冲运行。脉冲反应堆除了用来培训人员、从事研究工作和生产短寿命放射性同位素外,还可用来治疗癌症、中子照相、活化分析及辐照燃料和材料。
脉冲电源:用户的负载需要断续加电,即按照一定的时间规律,向负载加电一定的时间,然后又断电一定的时间,通断一次形成一个周期。如此反复执行,便构成脉冲电源。例如对于无极性电解电容器的老练工艺中,需要给电容器正向充电一段时间,然后放电,然后反向给电容器充电一段时间,然后放电,如此便形成正向→放电(断电)→反向→放电→正向……,如此反复。
脉冲宽度:就是高电平持续的时间。常用来作为采样信号或者晶闸管等元件的触发信号。
脉冲电路:就是脉冲波形的产生,整形和变换的电路。脉冲电路是由两部分组成:惰性电路和开关。开关的作用是破坏稳态,使电路出现暂态。

脉冲拨号:是一种时域处理方法,它用脉冲的个数来表示号码数字。脉冲拨号方式对脉冲的宽度、大小、间距、形状都有着严格的要求,如果由于线路的干扰或其他原因而使得这些参数发生了变化,则可能引起号码接收的错误。另一方面,由于每个脉冲都占有一定的时间(一般每个脉冲占用的时间为100ms),而使得这种拨号方式比较慢。
脉冲加热:是利用各种波形的脉冲电流,以时断时续的方式来加热来达到一些特殊工艺要求。
脉冲波:就是以冲击形式产生的信号波形。
脉冲整形电路
作为沙堡脉冲,其采用得最多的可算是飞利浦机芯了。它主要是在色、亮处理通道中利用一些电路而形成类似于城堡一样的脉冲波形,使其起到色同步选通、行场消隐、双稳态触发以及亮度、黑电平箝位等作用。沙堡脉冲的波形是由三部分构成的,最顶部的为3.5us的窄脉冲,是色同步选通脉冲;中部的为11.8us脉冲,为行消隐脉冲;最底部的为1350us宽脉冲,为场消隐脉冲。基于这点,有很多人也认为沙堡脉冲与行场逆程脉冲没有什么区别,这也不错。从另一个角度来就,沙堡脉冲确实是由行、场逆程脉冲按一定的方式组合而成的。故此,如果沙堡脉冲能够正常形成,可以说明行、场扫描电路工作基本正常。在飞利浦机芯当中,通常会见到TDA8361(TDA8362)、TDA3651、TDA3504等色解码处理集成。它们都采用了沙堡脉冲控制的,如TDA8361的38脚既是行逆程脉冲输入脚,又为沙堡脉冲形成脚;TDA3651的8脚为沙堡脉冲输入脚;TDA3504的6脚为沙堡脉冲输入等。这些是在飞利浦机芯上见到的,而在日本的东芝、松下,甚至三洋机芯当中,有的也采用了沙堡脉冲技术,如常见的芯片TA7698、TA7193等也是利用沙堡脉冲去控制,而使图像能正常还原出屏幕上的。
那么,沙堡脉冲一旦没有正常形成,就会出现同步不良、无彩色、图像不稳定或是无光栅、黑屏等故障。如在飞利浦采用TDA3504系列的机芯当中,通常会因C1电容漏电或开路而造成图像不正常或黑屏故障。因为C1一旦漏电了,就会使行脉冲送到沙堡脉冲形成电路的幅度不够,从而使输入到TDA3504第6脚的沙堡脉冲不正常(此时该脚的电压要比正常时高),最终促使TDA3504关闭基色输出,故造成黑屏故障。还有就是经常碰到的东芝系列采用TDA8361的机芯,其38脚的沙堡脉冲形成,也时常会因其外围元件变值或其它问题而使该沙堡脉冲不正常,或是导致该脚的电压偏高而出现彩色不稳定、无光栅或黑屏这些故障。此外,对于采用TDA3561解码的机芯电路当中,也碰到过当场扫描电路不正常时,而影响了TDA3561的8脚沙堡脉冲正常形成,故也会出现保护电路动作或黑屏故障。

故此,对于采用了沙堡脉冲技术的彩电当中,如果发生了类似上述的故障,检查沙堡脉冲电路可是一件不可忽视的步骤呀。
如果只选单项,C。施密特触发器就是用来干这个的。
如果多项,还要选D,因为555定时器可以连接成施密特触发器。
单稳态触发器是把输入的信号转为特定宽度的高(低)平信号。
多谐振荡器是波形发生电路,没有输入只有输出,所以不涉及整形。


