Генератор импульсов
ГЕНЕРАТОР ЮШУЛЬСОВ, содержащий первый транзистор первого типа проводимости, коллектор которого соединен с базой второго транзистора первого типа проводимости и через первый резистор соединен с шиной источника питания, эмиттер первого транзистора соединен с общей шиной, конденсатор, первый вывод которого через второй резистор соединен с шиной источника питания, третий резистор регулируемьй источник напряжения , первый вьгоод которого соединен с общей шиной, отличающийся тем, что, с целью улучше ния массогабаритных показателей за счет увеличения коэффициента исполь зования емкости хронирующего конденг П IS сатора, в него дополнительно введены третий транзистор второго типа проводимости, первый и второй диоды, второй источник питания, элемент сравнения, второй конденсатор, первый вывод которого через первый диод соединен с общей шиной, а через второй диод - с эмиттером третьего транзистора и коллектором первого транзистора, база третьего транзистора второго типа проводимости соединена с базой первого транзистора и с BTOpbD i выводом первого конденсатора , коллектор третьего транзистора соединен с вторым выводом второго конденсатора и через третий резистор - с шиной второго источника питания, коллектор второго транзистора соединен с первым входом элемента сравнения и с первым выводом первого конденсатора, второй вход элемента сравнения соединен с регулируемым источником напряжения, а выход элемента сравнения соединен с выходной шиной.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ
РЕСПУБЛИК (51)4 03 К 3 281
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3522213/24-21 (22) 15.12.82 (46) 30.09.85. Бюл. У 36 (72) В.И.Турченков (53) 621.373 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
Ф 573853, кл. Н 03 К 3/30, 1969. (54)(57) ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ, содержащий первый транзистор первого типа проводимости, коллектор которо-, го соединен с базой второго транзистора первого типа проводимости и через первый резистор соединен с шиной источника питания, эмиттер первого транзистора соединен с общей шиной, конденсатор, первый вывод которого через второй резистор соединен с шиной источника питания, третий резистор регулируемый источник напряжения, первый вывод которого соединен с общей шиной, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью улучшения массогабаритных показателей за счет увеличения коэффициента исполь-., зования емкости хронирующего конден;
„„SU„„1182633 А сатора, в него дополнительно введены третий транзистор второго типа проводимости, первый и второй диоды, второй источник питания, элемент сравнения, второй конденсатор, первый вывод которого через первый диод соединен с общей шиной, а через второй диод — с эмиттером третьего транзистора и коллектором первого транзистора, база третьего транзистора второго типа проводимости соединена с базой первого транзистора и с вторым выводом первого конденсатора, коллектор третьего транзистора соединен с вторым выводом второго конденсатора и через третий резистор — с шиной второго источника питания, коллектор второго транзистора соединен с первым входом элемента сравнения и с первым выводом первого конденсатора, второй вход элемента сравнения соединен с регулируемым источником напряжения, а выход элемента сравнения соединен с выходной шиной.
1 1
Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах, где требуется формировать импульсы с большой скважностью и малой длительностью.
Целью изобретения является увеличение коэффициента использования емкости хронирующего конденсатора с одновременным увеличением технологичности изготовления и скважности импульсов за счет того, что длительность паузы между импульсами равна времени заряда и разряда времязадающего конденсатора, На чертеже приведена принципиальная электрическая схема генератора импульсов °
Генератор импульсов содержит источники 1 и 2 питания, регулируемый источник 3 напряжения, транзисторы
4, 5 и 6, конденсаторы 7 и 8, резисторы 9-11, выходной нагрузочный резистор 12, элемент 13 сравнения, имеющий входы 14 и 15 и выход 16, диоды 17 и 18.
Элемент 13 сравнения может быть выполнен, например, на двух транзисторах 19 и 20. Источники 1, 2 питания обеспечивают необходимые напря>кения на электродах транзисторов, источник 3 напряжения управления задает порог. Транзистор 4 первого типа проводимости соединен с базой транзистора 5 второго типа проводимости, его эмиттер соединен с общей шиной, а коллектор соединен с базой транзистора 6 второго типа проводимости, Эмиттер транзистора 6 соединен с общей шиной, а коллектор — с первой обкладкой конденсатора 7, вторая обкпадка которого соединена с базами транзисторов 4 и 5. Одна обкладка конденсатора 8 соединена с коллектором транзистора 4 и с одним из выводов резистора 9, вторым выводом соединенного с источником
2 питания, а резистор 10 соединен с коллектором транзистора 6 и источником 1 питания. Резистор 11 соединен с источником 1 питания и с базой транзистора 6. Резистор 12 соединен с общей шиной и является нагрузочным элементом.
Элемент 13 сравнения содержит вход 14, соединенный с коллектором транзистора 6, вход l5> соединенный с источником 3 напряжения, и выход
16, соединенный с нагрузочным резис182633
10 памяти, а коллектор с резистором 12.
15-20
30
55 тором 12 ° Диоды 17 и 18 соединены последовательно, катод диода 17 соединен с общей шиной, а анод диода 18 с эмиттером транзистора 4, а средняя точка соединения диодов t7 и 18 — со второй обкладкой конденсатора 8.
Элемент !3 сравнения содержит также транзистор 19 второго типа проводимости, эмиттер которого соединен с входом 15, база с входом 14, а коллектор с базой транзистора 20 второго типа проводимости, эмиттер этого транзистора соединен с источником 1
Генератор импульсов работает следующим образом.
С момента окончания разряда конденсатора 7 и запирания транзистора
6 начинает заряжаться конденсатор 7 от источника 1 напряжения через резистор 10 и база-эмиттерный переход транзистора 5. Током заряда конденсатора 7 транзистор 5 насыщается, а транзистор 6 запирается.
Транзистор 4 также заперт, поскольку к его базе приложено запирающее напряжение, равное падению напряжения на переходе коллектор-эмиттер транзистора 5. На выходе 15 элемента 13 сравнения напряжение отсутствует, так как напряжение на входе 14 меньше напряжения на
его входе 15.
По мере заряда конденсатора 7 возрастает напряжение на входе 14 элемента 13 сравнения. Когда напряжение на конденсаторе 7 приблизится к уровню напряжения источника 3, на вход 14 (база транзистора 19) элемента .3 течет ток, в результате чего на выходе 16 элемента 13 сравнения формируется импульс, по длительности равный времени присутствия входного тока через вход 14 Даль .нейший прирост напряжения на конден1 саторе 7 прекращается вследствие протекания тока резистора 10 через вход 14 элемента 13 сравнения.
Вследствие прекращения протекания тока заряда конденсатора 7 транзистор 5 закрывается, а ток резистора
11 начинает втекать в базу транзистора 6, в результате начинает протекать ток коллектора транзистора 6 и начинается разряд конденсатора 7 через переход коллектор-эмиттер транзистора 6 и переход база-эмиттер
Составитель Г.Крапива редактор М.Бандура Техред О.Неце Корректор А.Обручар
Заказ 6118/54 Тираж 871 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5
Филиал ППП "Патент", г.ужгород, ул.Проектная,4
3 1 транзистора 4. Эмиттерный ток транзистора 4 представляет собой сумму токов разряда конденсатора 7 и тока коллектора транзистора 4. Этот ток уменьшает ток базы транзистора 6 и
sa счет образовавшейся глубокой обратной связи линеаризируется ток заряда конденсатора 7, становясь практически не зависимым от коэффициента усиления транзисторов. Тем самым обеспечивается длительное и стабильное время разряда конденсатора 7. В связи с открытием транзистора 6 уменьшается напряжение на базе транзистора 19, что приводит к
его запиранию и прекращению формирования выходного импульса на выходе 16 элемента 13 сравнения.
Длительность выходного импульса практически не зависит от величины емкости конденсатора 7.
В течение времени разряда конденсатора 7 происходит протекание тока через коллектор транзистора 4, который создает на резисторе 9 некоторое падение напряжения и напря182633 4 жение на конденсаторе 8 уменьшается из-за его разряда через диод 17.
В момент прекращения разряда конденсатора 7 транзистор 4 запирается и конденсатор 8 начинает заряжаться от источника 2 через резистор 9, диод 17 и резистор 11. При увеличении падения напряжения на резисторе 11 транзистор 6 подэапи- .
10 рается и конденсатор 7 вновь начинает заряжаться от источника 1 через резистор 1О, базу транзистора
5, и далее процессы повторяются.
Емкость конденсатора 8 должна
15 быть намного меньше емкости конденсатора 7, так как она необходима для обеспечения на короткое время эапирания транзистора 6 в момент уменьшения (прекращений) тока раз20 ряда конденсатора 7.
Время между импульсами равно времени заряда и разряда конденсатора 7, что дает воэможность при том же номинале емкости конденса25 тора получить значительно большее время между импульсами.


