Элемент неравнозначности

 

О П И C А Н И Е 2I2624

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

С оюз Сосетскиа

Соииал«стичес«иа

Ресаублиа

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 04.1 V.1966 (¹ 1065650/26-24) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 29 11.1968. Бюллетень № 9

Дата опубликования описания 26.IV.1968

Кл, 42m, 14

МПК @06f

УДК 68!.325 65(088.8) Комитет ло делам

«аооретеиий и открытий ори Сосете Ми««строе

СССР

Авторы изобретения

Б. Е. Трофимов и М. А. Плоткин

Заявитель

ЗЛЕМЕНТ HEPABHO3HAЧНОСТИ

Известен элемент неравнозначности, содержащий трехобмоточный импульсный трансформатор, диоды и сопротивления нагрузки.

Предлагаемый элемент отличается тем, что первичные обмотки импульсного трансформатора, включенные встречно, подключены к источникам входных логических переменных, средняя точка вторичной обмотки подсоединена через вторичную обмотку второго трансформатора и источник постоянного напряжения смещения и общему источнику напряжения, зажимы вторичной обмотки первого трансформатора подсоединены к базам эмиттерных повт0рителей, эмиттеры:которых соединены через диоды и подключены к общему соцротивлению нагрузки.

Это позволяет увеличить быстродействие элемента.

На фиг. 1 приведена у-прощенная схема элемента; на фиг. 2 эпюры напряжений в характерных точках; на фиг. 3 — векторная диаграмма, работы элемента, Устройство содержит усилители-ограничители 1 и 2, амплитудная характеристика которых должна иметь вид, показанный на фиг. 2 (здесь же приведены эпюры, поясняющие регенерационные свойства схемы); импульсный дифференцирующий трансформатор 8, преобразующий однополярные импульсы гока в двухполярные импульсы напряжения (на этом же трансформаторе фактически осуществляется основная часть операции антисовпаденпя); трансформатор 4 подачи напряжения синхроколебания, источник б смещения, нелинейные

S элементы б и 7 типа диодов; сопротивление Ь нагрузки и усилитель-ограничитель 9.

На фиг. 2 приведены эпюры напряжений в характерных точках ячейки, поясняющие работу схемы.

1о Особенностью схемы, кроме упомянутых выше факторов (регенсрации импульсов по амплитуде и во времени), является использование в ней .импульсов двухонолярной формы (эпюры в и г).

1 О способности элемента неравнозначности исправлять временные параметры импульсов можно судить, исследуя, например, положение максимума напряжения в точке е (или ж) схемы {фиг. 1) в зависимости от временногс

2а положения импульса относительно напряжения синхроколебания в этой же точке. В результате такого анализа нетрудно убедиться. что если амплитуда синхроколебания в К раз больше амплитуды импульса, то коэффициент исправляющей способности схемы по отнош. -нию к временным сдвигам будет равен. примерно, К+1. Практически оказывается впо..:..:::достаточным, чтобы амплитуда сиЯхронапр- .жения в точке е (или ж) была просто больш.

30 амплитуды сигнала в этой же точке схемь:.

212624

Достоинством предл2гаемого элемент2 н"равнозначности является пониженная чувствllтельность к плохому антисовпадению импу ib сов, если такое антисовпадение имело место пз-за разновременности грихода .импульсов lla 5 ооа входа элемента.

Пояснить сказанное можно векторной диаграммой (фиг. 3). Здесь каждый кодовый импульс, возникающий на трансформаторе 8 В

В11де одного периода гармонического колеба- 10 иия, характеризуется вектором. Импульсу, подаваемому на трансформатор входа х" 1, соответствует вектор Л, со входа М 2 — вектор К

Векторы С и O соответствуют импульсам, дейcTBvIoIlIHM соответственно между точками д и в и точками ж и д схемы (см. фиг. 1); вектор

Š— синхроколебанию (точка д); векторы Л1 и H определяют амплитуду колебаний, дейстВующих на диоды б,и.7. Как видно из вектор:1ой диаграммы, несмотря на большую величину разностного сигнала (векторы С и D). амплитуда сигнала на диодах (векторы Л1 и

Н} в этом случае мало отличается от ампл"туды синхроколебания (вектор К, сравните

25 г Л в случае действия одного импульса).

Описанный <элемент неравнозначности позе эляет получить На Выходе последовательность импульсов, являющуюся результатом операции антисовпадения двух входных последовательностей, причем параметры импульсов на выходе схемы «исправляются». Поэтому последовательное сое инение таких элементов, ссущаствляемое в многоразрядном преобраа-.âàÀëå кодов, работает надежно.

В элементе неравнозначностп (см. фиг. 1) в качестве нелинейных элементов использован диоды. Ток в цепи диодов протекает лишь моменты соотв"тствующие пикам напряже- 40

;:ня. образованного при суммирован1ги входной последовательности с синхроколебанием

1,эпюры е и ж фиг, 2). Из-за паденйя нагряжения на внутреннем сопротивлении транс . Орматоров 8 и 4 (см. фиг. 1), а также íà с011- 45 ротивления диодов напряжение на выходе

;. емы значительно снижается.

Кроме того, уменьшается величина превышепия суммарного сигнала под напряжением синхронизации, существовавшая при запер- 50 —,ых диодах б и 7. Величина этого превышения спределяет устойчивость работы элемента при изменении параметров входных последовательностей.

Прп малом превышении ухудшается качестВо регенерации временных параметров, а также форма сигна";a на вы; оде. Для улучшения ха„-актеристик элемента неравнозначности в

Ка CTBQ НЕЛИНЕИНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОЖНО ИСпо,-1ьзовать два транзистора, включенные по с.;еме с общим коллектором, .!ри практической реализации схемы пики зaïèрающего напряжечия, возникающего при совпадении синхроколебания со Второй полуF0:1НОй ВХОДНОГО ПМПУЛЬС2 (CM. ЭПЮРЫ 8 И Ж фиг. 2), могут превысить допустимую величину обратного напряжения для высокочастотных пол .проводниковых триодов, Для повышения надежности работы транзисторов выходного каскада в схеме элемента неравнозначности B эм1птерную цепь каждого

ТРИОД2 МОЖНО ВВЕСТИ Два ДИОД2. з,МКОСТЬ ВЫСОКОЧ2СТОТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ДИОдов -ораздо ниже емкости база — эмиттер высо o-Incтотных транзисторов. Поэтому при действии пика зап11рающего напряжения большая часть. этого напряжения приходится на емкости д.1ода. Допуст:1мое обратное напряжение для диодов, как правило, выше предельной величины обратного напряжения для транзисторов (например, для триода типа ПЧ 16 опустимое обратное напряжение ограничено

3 в, а для иодов 5 14Б — 30 в). Следует отметить, что схема с диодами Обладает большим быстродействием, так как в ней ослабляется влияние емкостей база — эмиттер транзисторов выходной цепи элемента неравнознач "0c Iè.

Предмет изобретения

Элемент неравнозначности, содержащий трехобмоточный импульсный трансформатор, диоды и сопротивления нагрузки, отличаюи;вся тем, что, с целью увеличения его быстродействия. первичные обмотки импульсного трансформатора, включенные встречно, подкл;очены к источникам входных логических переменных, средняя точка вторичной обмот1ги подсоединенг через вторичную обмотку втогого трансформатора и источник постоянного напряжения смещения и общему источнику напряжения, зажимы вторичной обмотки первого трансформатора подсоединены к базам эмиттерных повторителей, эмиттеры которых объединены через диоды и подключены к общем сопротивлению нагртзки. б. 2

Заказ f©Ek

Подпнсное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. teposa д. 4

Предприятие,Патент", Моск",a 1-59, Бережковская наб., 24 д I

Составитель Ф. Гусько

Редактор Б. Федотов Техред Т, П. Курнлко

T H p a AC 6 З 6

Корректоры: В. В. Крылова и М. П. Ромашова

Элемент неравнозначности Элемент неравнозначности Элемент неравнозначности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к элементам автоматики и вычислительной техники, в частности к магнитным тонкопленочным запоминающим и переключаемым элементам

 // 217713

 // 221761

 // 233003
Наверх