Генератор импульсов Советский патент 1993 года по МПК H03K3/03 H03K3/86 

Описание патента на изобретение SU1835596A1

ю,

(1)

где То - период следования импульсов ГОЧ, ГОЧ и СЧ позволяют получать как фиксированную, так и регулируемую задержку, когда схема СЧ легко позволяет изменять Кеч под-действием управляющих сигналов. Очень удобны для быстрого изменения КСч безо всякой коммутации элементов интегральные счетчики с установочными входами. При их работе в составе мультивибратора в каждый период генерируемых импульсов необходимо устанавливать СЧ в состояние, соответствующее нужному количеству подсчитываемых импульсов, то есть нужному Кеч.

В таких генераторах управление частотой f осуществляется путем управления вегде t эз постоянная составляющая задержки ЭРЗ, от которой никак не избавится, так как она зависит от собственных задержек коммутационных и др. элементов ЭРЗ, Тэз - изменяемая часть задержки ЭРЗ, t 3(S) - задержка переключения триггера из состояния О в состояние 1 сигна- лом по S-входу, которая имеет постоянную величину (влияние величины питающего напряжения и температуры не учитываем).

В зависимости от схемотехнического решения ГОЧ, он может с приходом управля- ющего напряжения формировать импульсы, начиная либо с паузы,либо с длительности.

В первом случае, который иллюстрирует фиг, 1, при любом записанном в СЧ коде N получаем

ю

N+tn(r04)+T3(rO4)+t 3(c)

где To период импульсов ГОЧ, tn{ro4) пауза импульсов ГОЧ, t3(ro.4) задержка появления импульса на выходе ГОЧ по отношению к сигналу управления на его входе,

t103(c) - задержка переключения триггера из состояния 1 в состояние О сигналом по С-входу.

Только первое слагаемое (Т0 N) в выражении (6) является изменяемой (регулируемой) частью Хи. Сумма же всех остальных слагаемых является постоянной составляющей 1и. Учитывая комментарии к выражениям (2), (5) и (6), можно выразить изменяемую часть периода как

Л Т.1эз+Т0 N

При этом А Т изменяется от 0 до ее максимального значения, определяемого разрядностью СЧ.

При использовании ЭСЛ интегральных схем при условие (4) для всех значений 1эз не выполняется, и поэтому величину изменения tn, а следовательно и Т, за счет эз в пределах (0-Т0) получить не удается. А вот при N 1 условие (4) выполняется и приращение tn регулируется в пределах (0-Т0). Следовательно, при переходе от к наблюдается разрыв шкалы А Т, и поэтому для обеспечения непрерывного регулирования А Т от 0 до его максимального значения необходимо брать N 1.

Если же ГОЧ начинает формировать сигналы с длительности, то

ю

N+t3(r04)+t з(с)

В этом случае для , то есть, когда СЧ постоянно находится в обнуленном состоянии, условие (4) не выполняется.

Очень часто в прецизионных устройствах применяются управляемые дискретные ЭРЗ, что приводит к невыполнениюусловия (4) и при , так как г°Эз у этого ЭРЗ заметно больше, чем у управляемого аналогового ЭРЗ. Следовательно, непрерывное регулирование А Т при использовании такового ГОЧ может быть получено при N 2.

Таким образом, прототип даже в самом благоприятном случае, когда его ГОЧ начинает формировать сигналы с паузы, имеет довольно большую постоянную составляющую периода (Тпост), что заметно уменьшает частоту генерируемых импульсов. И это все является существенным недостатком схемы-прототипа.

Целью изобретения является расширение диапазона генерируемых частот (в сторону высоких частот).

Управление режимами записи исходно- 5 го состояния и счета у разных интегральных СЧ осуществляется по-разному. Вот почему схемы устройств, построенных на основе разных интегральных СЧ, могут существенно отличаться друг от друга.

10Необходимо отметить, что для высокочастотных устройств имеют значение и собственные задержки элементов схемы, которые ограничивают частоту генерируемых импульсов. Вот почему для увеличения

15 частоты необходимо бывает применять самые быстродействующие элементы, среди которых наиболее популярны серии интегральных схем, выполненные по ЭСЛ технологии. Предлагаемое устройство

20 реализуется на основе СЧ ЭСЛ серии (микросхемы К500ИЕ136, К500ИЕ137или их аналоги).

Поставленная цель достигается тем, что в генератор импульсов, содержащий схему

25 ИЛИ, генератор опорной частоты, элемент регулируемой задержки и счетчик, установочные входы которого подключены к шине управления кодом, а все его С-выходы. соединенные друг с другом по схеме МОНТАЖ30 НОЕ ИЛИ, соединены с его же входом управления режимом работы, введены формирователь импульса по перепаду напряжения, элемент задержки и вторая схема ИЛИ, при этом Q-выходы счетчика соединяются

35 со входом элемента регулируемой задержки, выход которой соединен со входом фор- мирователя импульса по перепаду напряжения, подключенного своим выхол дом ко входу элемента задержки и к перво40 му входу второй схемы ИЛИ, второй вход которой соединяется с выходом элемента задержки и первым входом первой схемы ИЛИ, а выход - со входом генератора опорной частоты, выход которого соединяется со

45 вторым входом первой схемы ИЛИ, выход . которой подключен к счетному входу счетчика,

Благодаря введенным в схему генератора импульсов формирователю импульса по

50 перепаду напряжения, элементу задержки и второй схеме ИЛИ удается расширить диапазон генерируемых частот (в сторону высоких частот).

От отечественного генератора импуль55 сов 13СИ108-002 предлагаемое устройство отличается возможностью автоматического управления генерируемой частотой импульсов, более высокой точностью задания этой частоты и ее более высокой стабильностью.

На фиг. 2 представлена функциональная схема предлагаемого устройства, а на фиг. 3 - его временные диаграммы.

Генератор импульсов включает в себя счетчик 1, элемент регулируемой задержки 2, генератор опорной частоты 3, первую и вторую схемы ИЛИ 4 и 7 соответственно, формирователь импульса по перепаду напряжения 5, элемент задержки 6 и шину управления кодом 8.

При этом у счетчика 1 установочные входы подключены к шине управления кодом 8, счетный вход - к выходу первой схемы ИЛИ 4, а вход управления режимом работы - к его Q-выходам, которые соединены между собой по схеме МОНТАЖНОЕ ИЛИ, и ко входу элемента регулируемой задержки 2, выход которого подключен к входу формирователя импульса по перепаду напряжения 5, подключенного своим выходом ко входу элемента задержки 6 и к первому входу второй схемы ИЛИ 7. Второй вход второй схемы ИЛИ 7 соединен с выходом элемента задержки бис первым входом первой схемы ИЛИ 4, а выход - со входом генератора опорной частоты 3, выход которого соединен со вторым входом первой схемы ИЛИ 4.

Устройство работает следующим образом. Когда состояние счетчика 1 выражается кодом, не равным нулю, на его объединенных Q-выходах и на входе управлением режимом работы присутствует 1. Это означает, что счетчик 1 находится в режиме обратного света (вычитания), и на его счетный вход через первую схему ИЛИ 4 поступают импульсы генератора опорной частоты 3. При этом его предварительно записанный код 1 последовательно уменьшается на единицу до тех пор, пока на счетный вход счетчика 1 не поступит N-ный импульс, и на его объединенных Q-выходах не появится О, переводящий счетчик 1 в режим записи кода. Именно с этого момента и начинаются диаграммы (См. фиг. 3).

Этот уровень О задерживается элементом регулируемой задержки 2 и поступает на вход формирователя импульса по перепаду напряжения 5, на выходе которого появится короткий импульс. Этот импульс, проходя через вторую схему ИЛИ 7, прерывает работу генератора опорной частоты 3, на выходе которого устанавливается О независимо от его предшествующего состояния (на фиг. 3 предшествующее состояние этого выхода 1). Так как импульс формирователя импульса по перепаду напряжения 5 поступает на первый вход второй схемы ИЛИ 7 непосредственно, а на второй ее вход - через элемент задержки 6 с некоторым запаздыванием, то выходной сигнал второй схемы ИЛИ 7 будет шире каждого из его входных импульсов. Он начнется в момент начала импульса на первом входе

второй схемы ИЛИ 7 и закончится в момент окончания импульса на его втором входе.

Импульс с выхода элемента задержки 6 поступает на.первый вход первой схемы ИЛИ 4, когда на выходе генератора опорной

0 частоты 3 уже установлен О, что позволяет ему беспрепятственно появиться на счетном входе счетчика 1, осуществляя в него запись кода N, установленного на шине управления кодом 8. При этом счетчик 1 пере5 водится в режим обратного счета, так как на его объединенных Q-выходах появится 1. И после этого, как только закончится импульс на входе генератора опорной частоты 3, с его выходе генерируемые импульсы че0 рез первую схему ИЛИ 4 будут поступать на счетный вход.счетчика 1, последовательно уменьшая его код с N до нуля. Препятствий со стороны элемента задержки 6 для прохождения импульса генератора опорной ча5 стоты 3 через первую схему ИЛИ 4 не будет, так как его импульс заканчивается раньше импульса на входе генератора опорной частоты 3.

Как было сказано выше, на фиг. 3 пока0 зан случай прерывания работы генератора опорной частоты 3 в тот момент, когда его импульс, переключивший Q-выходы счетчика 1 в состояние О, еще не закончился. При несколько меньшей величине То,

5 чем показано на фиг, 3, прерывание работы генератора опорной частоты 3 будет происходить в момент, когда на его выходе уже формируется пауза, следующая за импульсом, переключившим Q-выходы счетчика 1 в

0 состояние О, которая и сохранится во время действия импульса второй схемы ИЛИ 7 на его входе,

А при еще меньшей величине Т0 прерывание работы генератора опорной частоты 3

5 наступит в момент, когда на его выходе снова будет формироваться импульс (снова появится 1), следующий за импульсом, переключившим Q-выходы счетчика 1 в состояние О. То есть, Q-выходы счетчика 1L

0 переключенные в состояние О,- через То снова переключатся, но уже в состояние 1, так как в счетчике 1 при этом устанавливается максимально-возможный код.

В момент же появления импульса эле5 мента задержки 6 на выходе первой схемы ИЛИ 4 будет осуществлена запись кода N в счетчик 1, в результате чего на его Q-выходах сохранится 1.

Необходимо отметить, что счетчик 1 уже в момент появления переднего фронта первого импульса генератора опорной частоты 3 уменьшит свое состояние на единицу. В момент же окончания первого периода импульса этого генератора 3 (момент появления второго импульса) счетчик 1 еще раз уменьшит свое состояние на единицу. Следовательно, при записанном в счетчике 1 коде N на его Q-выходах появится О через (N-1) период импульсов генератора опорной частоты 3.

Если считать выходом генератора объединенные Q-выходы счетчика 1, то с учетом собственных задержек элементов схемы период Т можно выразить так:

T t°3P3+t3P3+t3()+t33+t((lMH2)+ Пз(ГОЧ)+1э{ИЛИ1)+(М-1) То-Кз(СЧ),(9)

где То - период импульсов генератора опорной частоты 3,

N - код, записываемый в счетчик 1,

(М-Ч)То-- длительность, соответствующая запрограммированному количеству периодов импульсов генератора опорной частоты 3,

t3P3 - постоянная составляющая задержки элемента регулируемой задержки 2, величина которой определяется собственными задержками элементов схемы (при дискретном управлении-это элементы коммутации, а при аналоговом-компаратор и следующие за ним элементы),

1эрз - изменяемая часть задержки элемента регулируемой задержки 2, которая изменяется в пределах (о-Т0),

Тз(ФП) - задержка формирования сигнала формирователем импульса по перепаду напряжения 5 по отношению к его входному перепаду,

tss задержка элемента задержки 6.

ton - длительность импульса формирователя импульса по перепаду напряжения 5,

t3(nnni) - задержка сигналов первой схемой ИЛИ 4,

t3(nnH2}- задержка сигналов второй схемой ИЛИ 7,

1э(гоч) - задержка формирования первого импульса генератора опорной частоты 3 по отношению к управляющему сигналу на его входе,

Тз(сч) - задержка переключения объединенных Q-выходов счетчика 1 из состояния 1 в состояние О по отношению к переключающему перепаду импульса на его счетном входе.

Из всех составляющих Т в соответствии с выражением (9) только t3P3 и (N-1) Т0 являются регулируемыми. Остальные же составляющие являются постоянными, и их сумма определяет минимально возможную

величину периода, которая соответствует максимальной частоте генерируемых импульсов.

Предлагаемый генератор импульсов реализуется на ЭСЛ интегральных схемах и по

сравнению со схемой прототипом, построенной на той же элементной базе,позволяет повысить максимальную частоту генерируемых импульсов на 20-30%.

Формула изобретения

Генератор импульсов, содержащий первый элемент ИЛИ, генератор опорной частоты, элемент регулируемой задержки и счетчик, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона генерируемых частот, в него введены формирователь импульсов, элемент задержки и второй элемент ИЛИ. выходы счетчика соединены друг с другом по схеме МОНТАЖНОЕ ИЛИ и подключены к входу управления режимом

работы счетчика и к входу элемента регулируемой задержки, выход которого через формирователь импульсов соединен с одним из входов второго элемента ИЛИ. другой вход которого соединен с одним из

сходов первого элемента ИЛИ и через элемент задержки - с выходом формирователя импульсов, выход второго элемента ИЛИ через генератор опорной частоты соединен с другим входом первого элемента ИЛИ, выход которого соединен со счетным входом счетчика, установочные входы которого соединены с шиной управления кодом.

Похожие патенты SU1835596A1

название год авторы номер документа
Генератор импульсов 1991
  • Дроздова Татьяна Николаевна
  • Козлов Михаил Степанович
SU1835597A1
Генератор импульсов 1991
  • Дроздова Татьяна Николаевна
  • Козлов Михаил Степанович
SU1800596A1
Электропривод с частотно-токовым управлением 1985
  • Боченков Борис Михайлович
  • Гулевский Сергей Иванович
  • Каплун Марк Соломонович
  • Нечаев Станислав Владимирович
  • Рояк Семен Львович
  • Смоляр Леонид Васильевич
  • Фоттлер Фридрих Карлович
SU1279042A1
УСТРОЙСТВО ФАЗОВОЙ ПРИВЯЗКИ ГЕНЕРИРУЕМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ К ИМПУЛЬСУ ВНЕШНЕГО ЗАПУСКА 2003
  • Бондарь О.Г.
  • Дрейзин В.Э.
  • Овсянников Ю.А.
  • Поляков В.Г.
RU2256290C2
Устройство для измерения частоты и периода гармонического сигнала 1991
  • Виногор Любовь Арнольдовна
  • Кирианаки Николай Владимирович
SU1797714A3
Запоминающее устройство 1988
  • Акопян Варужан Саркисович
SU1619343A1
Измеритель девиации частоты 1990
  • Вешкурцев Юрий Михайлович
  • Сысоев Юрий Иванович
SU1711088A1
ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ С АВТОПОДСТРОЙКОЙ ЧАСТОТЫ 2004
  • Чулков В.А.
RU2260904C1
МНОГОКАНАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА ИНФОРМАЦИИ 1990
  • Сенаторов Игорь Александрович
  • Мухин Юрий Сергеевич
  • Брылев Леонид Васильевич
  • Ярыч Виктор Иванович
RU2013012C1
Преобразователь частота - код 1987
  • Данчеев Владислав Павлович
  • Ермаков Николай Семенович
  • Федоров Валентин Николаевич
SU1511864A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 835 596 A1

Реферат патента 1993 года Генератор импульсов

Использование: в области импульсной техники для проверки электронных блоков и интегральных схем. Сущность изобретения: в генераторе импульсов, содержащем счетчик 1, элемент регулируемой задержки 2, генератор опорной частоты 3, элемент ИЛИ 4 за счет введения формирователя импульсов 5, элемента задержки 6 и элемента ИЛИ 7 обеспечивается расширение диапазона генерируемых импульсов (в сторону высоких частот). 3 ил.

Формула изобретения SU 1 835 596 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1993 года SU1835596A1

Генератор импульсов 1985
  • Кобозев Владимир Викторович
SU1283951A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Генератор импульсов 1987
  • Кобозев Владимир Викторович
SU1550602A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1

SU 1 835 596 A1

Авторы

Дроздова Татьяна Николаевна

Козлов Михаил Степанович

Даты

1993-08-23Публикация

1991-06-28Подача