Материал: Физические основы и схемотехника электронных устройств автоматики. Гиоргадзе А.L., Кириллов Ю.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 3.52

На выходе формируется импульс положительной полярности длительностью t з .

д) Формирователь с интегрирующей RC-цепью.

Для уменьшения габаритов устройства при формировании импульсов большой длительности в качестве временной задержки используется RC-цепь (рис. 3.53)

Рис. 3.53

Длительность tи импульса отрицательной полярности на

выходе формирователя определяется постоянной времени цепи RC . Принцип действия рассматриваемого формирователя

представлен временными диаграммами (рис. 3.54), когда

Рис. 3.54

81

при t t1 на входы x1 ЛЭ1 и ЛЭ2 поступает U 0 . Величина порогового напряжения Uпорог определяет уровень переключения сиг-

нала с логической единицы (U ) на логический нуль (U 0 ). е) Формирователь с элементом задержки на цифровых

ИМС.

При формировании импульсов малой длительности (десятки – сотни наносекунд) можно использовать временную задержку, которую создают логические элементы (рис. 3.55).

Рис. 3.55

Элемент временной задержки D должен иметь четное число элементов, чтобы не осуществлять инвертирование сигнала. Элементы ЛЭ1 и ЛЭ2 выбирают с малой задержкой, что обеспечивает высокую крутизну фронтов выходного импульса. Однако, собственные задержки ИМС имеют большой разброс, поэтому подобные схемы применяют когда стабильность длительности выходного импульса особой роли не играет.

3.6.8 Ограничители амплитуды

Ограничители амплитуды – устройства, напряжение на выходе которых U вых пропорционально входному напряжению U вх до тех пор, пока последние не достигают некоторого уровня, называемого порогом ограничения, после этого U вых остается постоян-

ным, несмотря на изменение U вх .

82

а) Диодные ограничители.

Двусторонний последовательный диодный ограничитель (рис. 3.56) используется для формирования из синусоидального напряжения трапецеидальных импульсов (рис. 3.57)

Рис. 3.56

Рис. 3.57

Рассмотренная схема является ограничителем с ненулевым порогом ограничения.

Ограничители с нулевым порогом ограничения применяются для исключения импульсов определенной полярности из последовательности разнополярных импульсов (рис. 3.58).

83

 

 

Рис. 3.58

Считается, что RVD

R

RVD

пр

н

обр

Для получения порога ограничения, отличного от нуля, по-

следовательно с нагрузкой

Rн включают источник постоянного

напряжения E (рис. 3.59).

 

Рис. 3.59

При отсутствии входного сигнала, но при наличии замкнутой через источник входного сигнала цепи, диод открыт и через нагрузку протекает ток, создавая на нем напряжение (см. рис. 3.59).

84

 

Если считать, что сопротивление источника сигнала

 

 

R

R

и RVD

R , то напряжение на нагрузке U

R

 

E и

 

ист

н

пр

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

U вых

=UR

E 0 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительная полуволна Uвх

действует согласно с E и вы-

деляется

на

нагрузке,

поэтому

U R

E

U

вх

и

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

Uвых

U R

E

E Uвх

E

Uвх .

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрицательная полуволна Uвх

действует навстречу

E при-

чем Uвх закрывает диод, а E

открывает.

Пока результирующее

напряжение

во

входной

цепи E

Uвх

0

диод

 

открыт

и

Uвых Uвх , но при E Uвх 0 диод закрывается и увеличение Uвх не влияет на U вых .

Аналогично можно рассмотреть принцип действия схемы

(рис. 3.60),

Рис. 3.60

ограничивающей положительную полуволну входного сигнала . Для формирования трапецеидальных импульсов используют-

ся также и двусторонний параллельный диодный ограничитель с

85

Источник: https://studfile.net/preview/16568892/