Известные электронные преобразователи длительности прямоугольных импульсов, использующие заряд и разряд конденсатора через цепи с различными постоянными времени, не обеспечивают линейности коэффициента преобразования в широком диапазоне длительностей входных импульсов.
В предлагаемом преобразователе в цепях заряда и разряда конденсатора применены стабилизаторы тока, выполненные в виде усилителя с анодно-сеточной емкостной обратной связью. Это позволяет сохранять постоянство величины коэффициента преобразования.
На фиг. 1 представлен описываемый преобразователь; на фиг. 2 показаны эпюры напряжений в разных точках преобразователя.
Основным звеном преобразователя является конденсатор С, который заряжается через нравую половину лампы Л, а разряжается через лампу Л, открытую по всем трем сеткам и охваченную анодно-сеточной емкостной обратной связью.
Когда импульс на входе отсутствует, напряжение на аноде лампы Л мало и равно , до этого же напряжения заряжена емкость С.
При подаче на вход схемы положительного импульса длительностью . емкость С заряжается до напряжения (см. фиг. 2, а): а С/,о + ДО , где .
приращение напряжения, пропорциональное длительности исходного импульса. Линейность заряда конденсатора С обеспечивается следующим образом.
Исходный импульс преобразуется с помощью усилителя с анодно-сеточной емкостной обратной связью /7з в треугольный с линейно-падающим передним фронтом (фиг. 2,6). При этом амплитуда треугольного импульса оказывается пропорциональной длительности импульса на входе to,:. Далее через фазоинверсный каскад (левая половина лампы Л) импульс подается на управляющую сетку зарядной лампы (правая половина лампы Л). Последняя работает в режиме катодного повторителя, нагрузкой которого является лампа Ла, защунтированная емкостью С (влиянием сопротивления RI можно пренебречь). Емкость С заряжается по цепи зарядная лампа-участок, сегка-катод Л. Так как. постоянная времени этой цепи мала по сравнению со скоростью нарастания напряжения на входе зарядной лампы (что легко обеспечить), то С заряжается по линейному закону (фиг. 2,8).
По окончании импульса на входе зарядная лампа оказывается запертой положительным напряжением на катоде и на работу схемы практически не влияет.
ал), емкость С будет разряжаться через нее. Причем, благодаря стабилизирующему действию анодно-сеточной обратной связи, разряд будет происходить но линейному закону, т. е. с постоянной скоростью до напряжения Lao При этом напряжении открывается зарядная лампа и разряд прекращается. Время разряда будет равно /Ствл-.
Скорость разряда в основном определяется постоянной времени (RzC) цепи обратной связи, охватывающей лампу Л Вследствие перераспределения катодного тока 2 между анодом и э сранной сеткой на последней одновременно с началом разряда С происходит положительный скачок напряжения. В момент окончания разряда происходит обратный скачок напряжения. Таким образом, на экранной сетке Л2 формируется положительный импульс Твы.г(фиг. 2, г, длительность которого равна времени разряда емкости С, т. е. пропорциональна длительности исходного импульса. febix -ATg.,
С const
где
с помощью того или иного формирующего устройства импульсу, снимаемому с экранной сетки Лг, может быть придана более правильная прямоугольная форма. В данном случае для этого используется следящий триггер, выполненный на лампах Л,.
Предлагаемое устройство может использоваться в измерительной и вычислительной технике, автоматическом регулировании, телеуправлепии и телеизмерении.
Предмет изобретения
Электронный преобразователь длительности прямоугольных импульсов с использованием
заряда и разряда конденсатора через цепи с различными постоянными времени, отличающийся тем, что, с целью сохранения постоянства величины коэффициента преобразования в щироком диапазоне длительностей
входных импульсов при независимости длительности выходного импульса от амплитуды входного сигнала, в цепях заряда и разряда конденсатора применены стабилизаторы тока, выполненные, например, в виде усилителя с
анодно-сеточной емкостной обратной связью.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для генерирования пилообразных импульсов тока | 1935 |
|
SU50246A1 |
Импульсный сумматор | 1954 |
|
SU103524A2 |
ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ | 1968 |
|
SU231599A1 |
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 1966 |
|
SU182407A1 |
Дифференциальный микросекундомер | 1947 |
|
SU74826A1 |
МОЩНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР | 1992 |
|
RU2069451C1 |
Самовозбуждающийся ламповый генератор | 1941 |
|
SU62273A1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР НЕЗАТУХАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ | 1964 |
|
SU166732A1 |
Устройство для телеизмерения | 1953 |
|
SU104143A1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ ФОТОМЕТР | 1971 |
|
SU303526A1 |
тУтОлй
Авторы
Даты
1964-01-01—Публикация