Генератор прямоугольных импульсов

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2ОО631

Сова Сссетских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства ¹

Заявлено 04.VI.1965 (№ 1011130/26-9) с присоединением заявки №

Приоритет

Кл. 21а>, 13

МПК Н 03Ь

Комитет по делам иаооретеиий и открытий изобретения М. ,Заявитель

ГЕНЕРАТОР ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ

Известные генераторы импульсов на ферритах, содержащие два триода, включенных по симметричной схеме, не могут применяться в самонастраивающихся системах, поскольку последние работают в различных режимах динамики.

Предлагаемый генератор прямоугольных импульсов генерирует прямоугольные импульсы без пиковых выбросов с фронтом импульса увеличенной крутизны.

Особенность описываемого генератора заключается в том, что две цепочки, состоящие из диода и подключенных к нему емкости и сопротивления, включены положительными концами диодов к коллекторам триодов. Интегрирующая емкость цепочки одного триода соединена со средней точкой базовой обмотки другого триода, а вторые концы сопротивлений вышеуказанной цепочки объединены.

На чертеже приведена принципиальная схема генератора прямоугольных импульсов.

Описываемый генератор состоит из источника питания 1, двух полупроводниковых элементов (триодов) 2 и 8, двух ферритовых управляемых сердечников 4 и б и цепочки, состоящей из конденсаторов б и 7, полупроводниковых диодов 8 и 9 и переменных сопротивлений 10 и 11.

На управляемых ферритовых сердечниках

4 и б расположены базовые обмотки 12 и 18, коллекторные 14 и 15, выходные lб и 17 и управляющие обмотки 18 и 19, которые образуют цепь обратной связи и контур управления.

Принцип действия такого генератора за5 ключается в следующем. При подаче напряжения на коллекторные цепи двух полупроводниковых триодов 2 и 8 в симметричной схеме генератора возникает разбаланс, .вызываемый различием динамических характеристик

10 активных элементов схемы. Если предположить, что коллектор триода 2 пропускает больший ток, чем коллектор триода 8, то в этом случае напряжение, наведенное на базовой обмотке 18, усиливает запирание триода 8

15 и в большей степени отпирает триод 2, что вызывает дальнейший рост тока коллектора этого триода. Ток коллектора триода 2 будет увеличиваться до тех пор, пока не наступит насыщение его ферритового сердечника. При

20 этом магнитное сопротивление сердечника уменьшается и напряжение на коллекторной нагрузке триода 2 снова возвращается к первоначальному значению. Напряжение на базовой обмотке падает до нуля, и триод 2 за25 крывается. В то время, когда триод 2 приводит свои сердечники к насыщению, триод 8 переводит свой сердечник в исходное состояние. Таким образом, когда управляемый сердечник триода 2 достигает насыщения, то сер30 дечник триода 8 переводится в исходное сос200631 тояние и наведенная э, д. с. имеет полярность, при которой триод 8 открывается. Ток коллектора продолжает расти до насыщения его сердечника, и весь процесс генерации повторяется.

Управление генерации достигается двумя дросселями, между которыми установлена обратная связь. Эта связь поддерживает на заданном уровне работу генератора и определяет динамику процесса. Для изменения периода генерации необходимо усилить или ослабить обратную связь. Это достигается изменением напряжения или величины тока, поступающего от активного источника 20 первичного преобразователя информации (датчика или автономного регулируемого источника питания) .

Действие запретно-потенциальных цепочек, состоящих из элементов 6, 8, 10 и 7, 9, 11, основано на пониженном эффекте диффузионной емкости кремниевого диода. Запретный полупроводниковый диод 8, компенсирующий выбросы переходных процессов триода, подключается в коллекторную цепь триода 2 и образует с эмиттерно-коллекторным переходом квадратичную, но несимметричную двухтактную цепь с выходной величиной в виде тока. В свою очередь элемент 6, увеличивающий скорость переходных процессов в триоде в момент отпирания и запирания, подключается в среднюю точку базовой обмотки триода 8 и образует совместно с базовой обмоткой и сопротивлением 10 интегрирующе-дифференциальную цепочку. Наибольший запретнопотенциальный эффект цепочки в процессе самой генерации достигается за счет пониженного эффекта диффузионной емкости полупроводникового диода и перекрестного включения двух сопряженных интегрирующе-дифференциальных цепочек. Такое включение элементов запретно-потенциальной цепочки в схему генератора позволяет легко запускать генератор в любом диапазоне рабочих частот с поддержанием заданной амплитуды импульса на выходе генератора и регулировать режим генератора для нескольких типов полупроводниковых триодов, не меняя свойств ферритов.

Наибольший эффект компенсации пиковых выбросов кремниевым диодом наблюдается в момент закрытия транзистора, когда на реактивном сопротивлении коллекторной цепи появляется э.д. с., которая поддерживает в течение некоторого времени ток того же направления, какое он имел до запирания транзистора.

Поскольку кремниевый диод обладает минимальной диффузионной емкостью и, следовательно, минимальным обратным током, то в момент закрытия транзистора на диоде 8 падает напряжение, которое по форме и величине совпадает с пиковым выбросом на индуктивном сопротивлении коллекторной цепи, но находится в противофазе. За счет подбора параметров диода и отсутствия большого мгновенного обратного тока на кремниевом диоде появляется достаточно мощный и точный импульс напряжения, который находится в противофазе с пиковым выбросом намагни. чивающего тока, создающего на коллекторной обмотке выбросы напряжения. Таким образом, строгое совпадение противофазирующего импульса по форме, величине и во времени с импульсом напряжения коллектора позволяет полностью скомпенсировать пиковый выброс памагничивающего тока, возникающий в конце каждого полупериода. Кроме того, эффект компенсации пиковых выбросов на коллекторной обмотке полностью ликвидирует опасность пробоя транзисторов и не требуется дополнительная схема защиты транзисторов от перенапряжений.

35 Предмет изобретения

Генератор прямоугольных импульсов на ферритах, содержащий два триода, включенных по симметричной схеме, отличающийся тем, что, с целью устранения пиковых выбросов и увеличения крутизны фронта импульсов, две цепочки, состоящие из диода и подключенных к нему емкости и сопротивления, включены диодами к коллекторам триодов, емкость цепочки одного триода соединена со средней

4 точкой базовой обмотки другого триода, вторые же концы сопротивлений вышеуказанной цепочки объединены.

200631

ы

Г:

Составитель 3. 1 олдырева

Редактор П. И. Шлайн Техред T. П. Курилко Корректоры; Е. Ф. Полионовй и В. В. Крылова

Заказ 3467(7 Тираж 535 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2

Генератор прямоугольных импульсов Генератор прямоугольных импульсов Генератор прямоугольных импульсов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах вычислительной техники и системах управлениях

Изобретение относится к области высоковольтной импульсной техники и может быть использовано в качестве источника импульсного электропитания различных электрофизических установок

Изобретение относится к устройствам цифровой автоматики и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, вычислительных устройствах, устройствах связи различных отраслей техники

Таймер // 2103808
Изобретение относится к устройствам отсчета времени и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, в вычислительных устройств, устройствах связи различных отраслей техники

Изобретение относится к области электротехники, в частности к области генерирования электрических импульсов с использованием трансформаторов

Изобретение относится к импульскной технике

Изобретение относится к области импульсной техники

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах, работающих в частотном режиме, а также при разработке источников коротких высоковольтных импульсов

Изобретение относится к электротехнике и электронике и может быть использовано в устройствах питания радиоэлектронной аппаратуры, для питания электроприводов и т.д
Наверх