Фазоимпульсный многоустойчивый элемент Советский патент 1975 года по МПК H03K29/00 

Описание патента на изобретение SU486477A2

Известен фазоимпульсный многоустойчивый элемент по авт. св. 268012, содержащий диодно-емкостную дозирующую цепочку, накопительный конденсатор, диод компарации, трансформатор и конденсатор фильтра.

Предлагаемый элемент отличается тем, что в нем обкладка конденсатора фильтра, подключенная ко входу компаратора, соединена через резистор с одной из шин источника питания, а вторая обкладка конденсатора фильтра подключена к другой шине источника питания.

Это позволяет упростить устройство.

На фиг. 1 приведена принципиальная схема предлагаемого элемента; на фиг. 2 - временные диаграммы его работы; на фиг. 3 - принципиальная схема второго варианта элемента; на фиг. 4 - временные диаграммы его работы.

Тактовые импульсы от внешнего источника, подсоединенного к клемме 1, поступают через диодно-емкостную дозирующую цепочку 2 на накопительный конденсатор 3, обеспечивая величенне отрицательного напряжения на не.м по ступенчатому закону (фиг. 2,с). Когда напряжение L/c достигает уровня опорного напряжения f/on()), открывается диод 4 компарации, импульс тока через коллекторную обмотку 5 наводит э.д.с. в базовой обмотке 6, в результате чего открывается транзистор 7, остающийся затем открытым до полного разряда конденсатора 3 благодаря наличию трансформаторной положительной обратной связи.

Выходные импульсы снимаются с обмотки 8, их фаза несет информацию о состоянии элемента. Клемма 9 - вход записи, т. е. установки ячейки в заданное состояние подачей импульсов соответствующей фазы в об.мотку

10 записи.

Опорное напряжение f/on на диод 4 подается с фильтра, выполненного на конденсаторе 11 и резисторе 12. Напряжение источника питания, подаваемое на клемму 13, должно превыщать максимальный уровень ко.мпарации, соответствующий заданному коэффициенту деления, что, как правило, выполняется. Тогда в момент включения питания напряжение в точке т

близко к напряжению питания, так как конденсатор 11 фильтра разряжен, а это как раз и соответствует коэффициенту деления элемента, большему заданного. В дальнейшем в процессе самонастройки, благодаря заряд}

конденсатора фильтра, напряжение в точк т уменьшается до необходимой величины.

В результате такого соединения эле.ментоь самонастройки отпадает необходнмость в предварительном заряде конденсатора фильт

ра, что приводит к упрощению цифровых приборов на фазоимпульсных элементах с самонастройкой. Кроме того, это позволяет исключить из схемы мгюгоустойчивого элемента диод установки и ключ (на чертеже не показаны), что повышает надежность элемента.

На фиг. 3 приведена принципиальная схема другого варианта построения фазоимпульсного элемента, отличающаяся тем, что входные импульсы не увеличивают отрицательное напряжение на накопительном конденсаторе, как в предыдущем случае, а уменьщают, так что это напряжение имеет вид возрастающей ступенчатой кривой. В такой схеме конденсатор самонастройки должен быть подключен к земляной шине, а разрядная цепь - к шине -ЕК.

Кроме того, в этой схеме разрядный блокинг-генератор на транзисторе 7 одновременно является выходным формирователем. Входом записи может служит выходной зажим 14.

На фиг. 4 L/C - напряжение на накопительном конденсаторе, (Уф - напряжение на конденсаторе фильтра в процессе самонастройки.

Описанные принципы применимы не только к фазоимпульсным элементам на базе ступенчатых накопителей, но и к элементам на базе синхронизированных релаксационных генераторов. Выполнение цепи самонастройки описанным способом позволяет упростить схему фазоимпульсного элемента (исключаются диод и ключ установки требуемого коэффициента деления), в результате чего повышается его надежность и снижается стоимость. Кроме того, отпадает необходимость в предварительном заряде конденсатора, что уменьшает время установки заданного коэффициента деления, и исключается блок заряда конденсаторов фильтров, что повышает надежность и снижает стоимость всего прибора.

Нредмет изобретения

Фазоимпульсный многоустойчивый эле.мент по авт. св. 268012, отличающийся тем,

что, с целью упрощения элемента, в нем обкладка конденсатора фильтра, подключенная ко входу компаратора, соединена через резистор с одной из шин источника питания, а вторая обкладка конденсатора фильтра подключена к другой шине источника питания.

JiH

-V I

(7 0 С

Т111111г

4NNNNN

X. „

-f

, I I I I I rni I I I I I I

Й ,,.

--4-H|- 7- .1

i-fn..

a fflAT Фи& /

rrf

Похожие патенты SU486477A2

название год авторы номер документа
ФАЗО-ИМПУЛЬСНАЯ 1971
SU314312A1
ФАЗОИМПУЛЬСНЫЙ МНОГОУСТОЙЧИВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1970
  • П. С. Витюк, Я. Ф. Бигун, Г. А. Иванов, Г. Т. Евсеев Н. М. Кравченко
SU273522A1
ФАЗОИМПУЛЬСНЫЙ МНОГОУСТОЙЧИВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1970
SU273272A1
ФАЗОИМПУЛЬСНЫЙ МНОГОУСТОЙЧИВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1970
SU268012A1
Счетчик импульсов 1978
  • Кренский Леонид Викторович
SU746949A1
Счетчик импульсов по модулю п 1971
  • Кузьмин Юрий Иванович
  • Сикорский Юрий Михайлович
  • Ситников Леонид Семенович
  • Утяков Лев Лазаревич
SU459858A1
ФАЗОИМПУЛЬСНЫЙ МНОГОУСТОЙЧИВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1972
SU344569A1
Делитель частоты 1984
  • Серебряков Владимир Николаевич
SU1228275A1
ФАЗОИМПУЛЬСНЫЙ МНОГОУСТОЙЧИВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1973
  • Ю. И. Кузьмин Ю. М. Сикорский
SU374714A1
Фазоимпульсный многоустойчивый элемент 1967
  • Ситников Леонид Семенович
  • Токовенко Степан Емельянович
  • Утяков Лев Лазаревич
SU486476A2

Иллюстрации к изобретению SU 486 477 A2

Реферат патента 1975 года Фазоимпульсный многоустойчивый элемент

Формула изобретения SU 486 477 A2

SU 486 477 A2

Авторы

Ситников Леонид Семенович

Токовенко Степан Емельянович

Утяков Лев Лазаревич

Даты

1975-09-30Публикация

1967-08-21Подача