Измеритель времени нарастания сигнала

 

(ii) 477370

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социапистииеских

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 01,11.73 (21) 1974032/26-21 (51) М. Кл. G 01г 29/02

G 011 11/08

Н 03k 5/18 с присоединением заявки №

Государственный комите

Совета Министров СССР по делам изооретений

И OTKPbiTHN (23) Приоритет

Опубликовано 15.07.75. Бюллетень № 26

Дата опубликования описания 10.10,75 (53) УДК 621.374.33 (088.8) (72) Автор изобретения

М. А. Ананян (71) Заявитель (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ НАРАСТАНИЯ СИГНАЛА

ВНУТРИ ЗАДАННОГО ИНТЕРВАЛА ЗНАЧЕНИИ

Изобретение относится к области импульсной техники и может найти применение в устройствах автоматизированного контроля, измерителях временных интервалов, аналогоцифровых преобразователях.

Известен измеритель времени нарастания сигнала внутри заданного интервала значений, содержащий и — р — п транзистор с туннельным диодом в базовой цепи, элемент Ганна, катод которого через конденсатор связан с источником входных сигналов, а анод соединен со входом счетчика импульсов.

Недостатками этого устройства являются неточность измерения времени нарастания сигнала и сложность схемы.

Для повышения точности измерения и упрощения устройства в предлагаемом измерителе анод упомянутого туннельного диода подключен через резистор к источнику входных сигналов, а коллектор и — р — и транзистора подключен к точке соединения последовательно включенных в катодную цепь элемента Ганна резисторов.

На чертеже приведена принципиальная электрическая схема описываемого измерителя.

Устройство состоит из и — р — и транзистора

1, туннельного диода 2, элемента Ганна 3, конденсатора 4, резисторов 5 — 9 и счетчика

10 импульсов.

Устройство работает следующим образом.

В исходном состоянии элемент Ганна 3 смещен напряжением Е в предпороговую область и его рабочая точка находится на омической ветви вольтамперной характеристики.

Рабочая точка туннельного диода 2 находится в устойчивом состоянии на туннельной ветви его вольтамперной характеристики и и— р — п транзистор 1 закрыт.

С поступлением на вход устройства положительного сигнала напряжение на катоде элемента Ганна 3 и аноде туннельного диода

2 возрастает. При достижениями сигналом нижнего порогового уровня на аноде элемента

Ганна 3 вырабатывается последовательность импульсов. 11ериод повторения этих импульсов определяется пролетной длиной домена от места его зарождения до анода. В момент достижения входным сигналом верхнего порогового уровня туннельный диод 2 переключается в другое устойчивое состояние на диффузионной ветви его вольтамперной характеристики; возникающий перепад напряжения отпирает и — р — и транзистор 1, Последний шунтирует цепь смещения элемента Ганна 3 и генерация импульсов на его аноде прекращается.

Счетчик 10 подсчитывает импульсы, выра ботанные на аноде элемента Ганна 3, числс

З которых пропорционально времени нараста.

477370

П р едм ет изобретения

Составитель С. Беляков

Техред М. Семенов Корректор Н. Лебедева

Редактор С. Байкова

Заказ 2825/8 Изд. Ма 1622 Тираж 902 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 ния входного сигнала от нижнего порогового уровня до верхнего.

Измеритель времени нарастан|ия сигнала внутри заданного интервала значений, содержащий и — р — п транзистор с туннельным диодом в базовой цепи, элемент Ганна, катод которого через конденсатор связан с источником входных сигналов, а анод соединен со входом счетчика импульсов, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения точности измерения и упрощения устройства, анод упомянутого туннельного диода подключен через резистор к источнику входных сигналов, а коллектор и — р — и транзистора подключен к точке соединения последовательно включенных в катодную цепь элемента Ганна рези1О сторон.

Измеритель времени нарастания сигнала Измеритель времени нарастания сигнала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерениям, автоматике, импульсной, преобразовательной и др.технике и может быть использовано в качестве многофункционального устройства, например, сравнение фаз или напряжений, или длительностей, или формирователей в интегральном исполнении

Изобретение относится к электротехнике и импульсной технике и может быть использовано для получения инфранизкочастотных импульсов, необходимых в цепях управления импульсной работой различных объектов железнодорожной автоматики, формируемых релейно-контактными узлами

Изобретение относится к оборудованию систем автоматизации научных исследований в ядерной физике и смежных областях и может использоваться для измерения интенсивности импульсных сигналов, статистически распределенных во времени

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

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

Изобретение относится к области формирования и генерирования пучков заряженных частиц и может быть использовано в катодолюминесцентном анализе вещества, плазмохимии, квантовой электронике и т.д
Изобретение относится к области формирования и генерирования пучков заряженных частиц и может быть использовано в катодолюминесцентном анализе вещества, плазмохимии, квантовой электронике и т.д

Изобретение относится к импульсной цифровой технике

Изобретение относится к импульсной цифровой технике, предназначено для формирования выходных импульсов с требуемой длительностью по каждому из трех событий (по фронту сигнала на первом управляющем входе, по нулевому уровню сигнала от замыкающей кнопки с подавлением дребезга при единичном сигнале на первом управляющем входе, при обнаружении пропуска импульса или “зависания” (прекращения изменения) сигнала на импульсном входе при разрешении единичными сигналами на первом и втором управляющих входах), и может быть использовано, например, в качестве формирователя импульсов системного сброса (RESET (RST)) устройства программного управления (УПУ) с энергонезависимым оперативным запоминающим устройством (ОЗУ) обслуживаемой или необслуживаемой микроконтроллерной или микропроцессорной системы (М-системы) обработки информации и управления с поддержкой режима аппаратного сторожевого таймера для перезапуска УПУ при “зависании” прикладной программы М-системы, проектируемой с учетом следующих основных принципов [1]: программного управления, магистрального обмена информацией, модульного построения и наращивания вычислительной мощности
Наверх