(54) АВТОГЕНЕРАТОР ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ сигнала, который приложен к входу интегратора 5, приводит к возникновению тока заряда конденсатора 7. ЗнаЧёние;;этого тока в значительной степени определяется резистором б и выходным сопротивлением логического элемента 1. Часть тока, протекающего по резистору 6, не используется для за ряда конденсатора и ответвляется цепью, образованной резистором 3, Резистором 4 и ЕЫХОДНЕЛИ сопроти вле ЙТЙем логического элемента НЕ 2. За ,-,-сЧё падения напряжения, возникающег на резисторе 3, потенциал на выходе интегратора 5 по величине превышает уровень напряжения, действующего на входе логического элемента НЕ 1.По мере заряда конденсатора 7 напряжение на выходе интегратора 5 ---пдаййаётся, а значит повышается и ЙЖН йШНйе на в5{С5Де логического элемента НЕ 1. Заряд конденсатора 7 - - продолжается до тех пор, noka на входе, логического элемента НЕ 1 не появится потенциальный сигнал, пре; вышающий, порог срабатывания этого элемента, как только на входе л.огического элемента НЕ. 1 появится сигнал, превышающийуровень открывания ---- $ б Э:лёмёнта, на его .выходе потен циальный сигнал начинает понижаться - -при этом на выходе логического элемента НЕ 2 уровень выходного сигнала начинает повышаться. Повышение - -$г{Гс5бня Сигнала на выходе логическог элемента НЕ 2 через делитель напряжения, образованный резисторами 3 и 4, прйййаднваёгся к;входу логическо го, элемента НЕ 1, при этом возникае регенеративный процесс, в результат которого логический элемент НЕ 1 : ггереводится в состояние, в котором на его выходе вырабатывается нулево потенциальный сигнал, а логический элемент НЕ 2 в состояние, в котором на его- выходе вырабатывается единич ный потенциальный сигнал. Присутствие на выходе логическог элемента нЕ 1 нулевого потенциально го .сигнала, который приклада1вается к входу интегратора 5, приводит к возйикновению тока разряда конденса тора 7, которьай протекает через рези,стор 6 и выходное сопротивление логического элемента 1. Через резистор б и выходное сопротив ление логического элемента НЕ i, кроме того, протекает дополнител ный ток, который определяется после вательно включенными резисторами 3 и 4 и уровнем единичного потенциаль сигнала навыходе логического элемента НЕ 2. Образовавшееся на резисторе 3 пайёнйе напряжения приводит к тому, что потенцией на выхо де интегратора 5 в данном случае оказывается ниже потенциала на вход логического элемента НЕ 1. 24 По мере разряда конденсатора 7 напряжение на выходе интегратора 5 понижается, одновременн.с понижается потенциал на входе логического элемента НЕ 1. Как только потенциал на входе логического элеме.нта НЕ 1 станет ниже порога открывания этого элемента, в устройстве возникает обратный регенеративный процесс, в результате которого логический элемент НЕ 1 переходит в состояние, в котором на его выходе начинает вырабатываться единичный потенциал, а логический элемент НЕ 2 в состояние, в котором на его выходе начинает вырабатываться нулевой потенци.йл. На этом заканчивается формирование одного периода следования импульсов последовательности, вырабатываемой автогенератором прямоугольных импульсов. На частоту следования генерируемых устройством импульсов оказывает влияние не только выбор постоянных врепостоянныхмени цепей заряда, и разряда конденсатора 7, но и выбор сопротивлений резисторов 3 и 4. Таким образом, введение в автогенератор прямоугольных импульсов, содержащий интегратор и два логических элемента НЕ, двух резисторов позволило существенно упростись и повысить надежность, так как на входных и выходных зажимах используемых логических элементов не возникают опасные выбросы напряжений. Кроме того, положительная обратная Связь с выхода лргичесkorttэлёмен§а НЕ 2 на вход логичесkoTo НЕ 1 через делитель напряжения, образованный реэистоpaNOi 3 и 4, позволяет формировать на выходе генератора импульсы с , крутыми фронтами. Формула изобретения Автогенератор прямоугольных импульсов, содержащий интегратор и два последовательно соединенных логических элемента, о т л и чающийся тем, что, с целью упрощения и повышений надежности, в него введены два резистора, через один из которых выход интегратора соединен с входом первого логического элемента, выход которого подключен к входу интегратора,а через другой резистор выход Второго логи ческого элемента соединен с входом первого логического элемента. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Гутников B.C. Интегральная электроника в измерительных приборах. -Л. Энергия, 1974,0.112,113, рис. 60,2.Патент США 3680003, кл.331-108, 25.07.72.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ | 1997 |
|
RU2156472C2 |
УПРАВЛЯЕМЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ | 2003 |
|
RU2254670C1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАСШТАБА ВРЕМЕНИ | 2001 |
|
RU2210783C2 |
Пьезополупроводниковый стабилизатор напряжения | 1984 |
|
SU1241369A1 |
СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 1990 |
|
RU2067354C1 |
Стабилизирующий преобразователь напряжения постоянного тока | 1988 |
|
SU1524141A1 |
Аналого-цифровой интегратор | 1977 |
|
SU682908A2 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СХЕМА | 1987 |
|
RU2133969C1 |
Интегратор | 1982 |
|
SU1062726A1 |
Интегратор | 1986 |
|
SU1401485A2 |
Авторы
Даты
1979-07-15—Публикация
1977-02-02—Подача