×
03.07.2019
219.017.a41f

Результат интеллектуальной деятельности: ОДНОВИБРАТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат изобретения заключается в повышении стабильности длительности формируемого импульса. Одновибратор содержит токоограничивающий резистор, стабилитрон, диод, опорный резисторный делитель, интегрирующую RC-цепь, дифференциальный каскад на транзисторах, эмиттеры которых через резистор подключены к точке соединения вывода конденсатора RC-цепи и первого вывода резисторного делителя, второй вывод которого соединен с выводом резистора RC-цепи, другой вывод которого, соединен с конденсатором RC-цепи и базой первого транзистора дифференциального каскада. База второго транзистора подключена к средней точке резисторного делителя, а коллектор - к входу транзисторного ключа на транзисторе другого типа проводимости, эмиттер которого подключен к первому полюсу источника питания, а коллектор является выходом одновибратора. Катод диода соединен с выходом одновибратора, а анод - с вторым выводом резисторного делителя, первый вывод которого через токоограничивающий резистор соединен со вторым полюсом источника питания и подключен к катоду стабилитрона, анод которого соединен с вторым выводом резисторного делителя или с первым полюсом источника питания. 1 ил.

Изобретение относится к импульсной технике и позволяет повысить точность и экономичность одновибратора.

Известен одновибратор (см. книгу «Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых устройств», Волович Г.И. - М: Издательский дом «Додэка-XXI», 2005 - с. 203, рис. 4.24а), содержащий компаратор, прямой вход которого соединен со средней точкой опорного резисторного делителя, подключенного к шинам питания, а инверсный вход соединен со средней точкой времязадающей RC-цепи, резистор которой подключен к минусовой шине питания, а конденсатор - к выходу компаратора, соединенного через резистор нагрузки с плюсовой шиной питания. Вход запуска одновибратора через разделительный кондененсатор подключен к прямому входу компаратора, соединенному с катодом первого диода, катод второго диода подключен к инверсному входу компаратора, а аноды обоих диодов подключены к минусовой шине питания.

Недостатком данного устройства являются его неэкономичность, так как компататор постоянно потребляет ток от источника питания. Другим недостатком является сложность устройства, связанная с наличием двух диодов, обеспечивающих уменьшение времени восстановления одновибратора.

Известен одновибратор (см. авторское свидетельство СССР №1264313, «Одновибратор», В.А. Гуральник, опубликовано 15.10.86, БИ №38),содержащий опорный резисторный делитель, интегрирующую RC-цепь, дифференциальный каскад на транзисторах, эмиттеры которых через резистор подключены к точке соединения вывода конденсатора RC-цепи и первого вывода резисторного делителя, второй вывод которого соединен с выводом резистора RC-цепи, другой вывод которого, соединен с конденсатором RC-цепи и базой первого транзистора дифференциального каскада, база второго транзистора которого подключена к средней точке резисторного делителя, а коллектор - к входу транзисторного ключа на транзисторе другого типа проводимости, эмиттер которого подключен к одному полюсу источника питания, а коллектор соединен с вторым выводом резисторного делителя, коллектором первого транзистора дифференциального каскада и выходом одновибратора. Другой полюс источника питания подключен к точке соединения вывода конденсатора RC-цепи и первого вывода резисторного делителя.

Недостатком данного устройства является нестабильность длительности формируемого импульса, которая зависит от величины напряжения питания и температуры окружающей среды. Кроме того, остаточное напряжение на конденсаторе RC-цепи портит форму выходного ипульса.

Вышеуказанное устройство является наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству и поэтому выбрано в качестве прототипа.

Решаемой технической задачей является создание одновибратора, формирующего импульс со стабильной длительностью, не зависящей от величины напряжения питания и температуры окружающей среды.

Достигаемым техническим результатом является повышение стабильности длительности формируемого импульса за счет стабилизации напряжения на резисторном делителе и интегрирующей RC-цепи с помощью термостабильного стабилитрона или взаимной компенсации температурного коэффициента напряжения (ТКН) стабилитрона и ТКН диода.

Для достижения технического результата в одновибратор, содержащий опорный резисторный делитель, интегрирующую RC-цепь, дифференциальный каскад на транзисторах, эмиттеры которых через резистор подключены к точке соединения вывода конденсатора RC-цепи и первого вывода резисторного делителя, второй вывод которого соединен с выводом резистора RC-цепи, другой вывод которого, соединен с конденсатором RC-цепи и базой первого транзистора дифференциального каскада, база второго транзистора которого подключена к средней точке резисторного делителя, а коллектор - к входу транзисторного ключа на транзисторе другого типа проводимости, эмиттер которого подключен к первому полюсу источника питания, а коллектор является выходом одновибратора, новым является то, что дополнительно введены токоограничивающий резистор, стабилитрон и диод, катод которого соединен с выходом одновибратора, а анод - с вторым выводом резисторного делителя, первый вывод которого через токоограничивающий резистор соединен со вторым полюсом источника питания и подключен к катоду стабилитрона, анод которого соединен с вторым выводом резисторного делителя или с первым полюсом источника питания.

Указанная совокупность существенных признаков позволяет улучшить форму и повысить стабильности длительности формируемого импульса за счет стабилизации напряжения на резисторном делителе и интегрирующую RC-цепи с помощью стабилитрона.

На фиг. 1 приведена схема одновибратора.

Одновибратор содержит опорный резисторный делитель 1, интегрирующую RC-цепь 2 и 3, дифференциальный каскад 4 на транзисторах 5 и 6, эмиттеры которых через резистор 7 подключены к точке соединения вывода конденсатора 3 RC-цепи и первого вывода резисторного делителя 1, второй вывод которого соединен с выводом резистора 2 RC-цепи, другой вывод которого, соединен с конденсатором 3 RC-цепи и базой первого транзистора 5 дифференциального каскада 4, база второго транзистора 6 которого подключена к средней точке резисторного делителя 1, а коллектор - к входу транзисторного ключа 8 на транзисторе 9 другого типа проводимости, эмиттер которого подключен к первому полюсу 10 источника питания, а коллектор является выходом одновибратора 11. Токоограничивающий резистор 12, стабилитрон 13 и диод 14, катод которого соединен с выходом одновибратора И, а анод - с вторым выводом резисторного делителя 1, первый вывод которого через токоограничивающий резистор 12 соединен со вторым полюсом 15 источника питания и подключен к катоду стабилитрона 13, анод которого соединен с вторым выводом резисторного делителя 1 или с первым полюсом 10 источника питания.

Одновибратор (см. фиг. 1) работает следующим образом. В исходном состоянии все транзисторы 5, 6 и 9 одновибратора закрыты, конденсатор 3 разряжен и на выходе 11 присутствует апряжение высокого уровня. В этом состоянии одновибратор ток не потребляет. Через нагрузку, если она подключается между выходом 11 одновибратора и вторым полюсом 15 источника питания, ток также не протекает.

Одновибратор запускается коротким ипульсом положительной полярности, подаваемым на вход транзисторного ключа 8 через диод. При этом транзистор 9 открывается и, через диод 14, запитывает резисторный делитель 1 и RC-цепь 2, 3 напряжением, стабилизированным с помощью стабилитрона 13. Током с резисторного делителя открывается транзистор 6 и удерживает транзисторный ключ 8 в открытом состоянии. На выходе 11 начинает формироваться импульс.

Конденсатор 3 заряжается током, протекающим с второго полюса 15 источника питания через резистор 12, конденсатор 3, резистор 2, диод 14, открытый транзистор 9 на первый полюс 10 источника питания. Когда напряжение на базе транзистора 5 дифференциального каскада 4 сравняется с напряжением на базе транзистора 6, дифференциальный каскад 4 начнет переключаться. При этом транзистор 6 начнет закрываться, а транзистор 5 - открываться. Положительная обратная связь с коллектора транзистора 5 на базу транзистора 6 сделает процесс переключения дифференциального каскада 4 лавинообразным. Транзисторный ключ 8 закроется, Формирование импульса на выходе И прекратится. При этом диод 14 предотвратит попадание остаточного напряжения с конденсатора 3 на нагрузку.

Конденсатор 3 начнет разряжаться через резистор 2 и резисторный делитель 1. Когда конденсатор 3 полностью разрядится, одновибратор окажется в исходном состоянии.

Если в одновибраторе применен термостабильный стабилитрон 13, то его анод нужно подключать к резисторному делителю 1. Если стабилитрон 13 нетермостабилен и имеет отрицательный температурный коэффициент напряжения (ТКН), то его анод лучше подключать к первому полюсу питания 10. В этом случае к резисторному делителю 1 и RC-цепи 2, 3 будет прикладываться разность напряжений на стабилитроне 13 и диоде 14 (вместе с напряжением на открытом транзисторе 9). При этом температурное изменение напряжения на стабилитроне скомпенсируется температурным изменением напряжения на диоде и насыщенном транзисторе, так как диод и насыщенный транзитрор также имеют отрицательный ТКН.

Проведено макетирование одновибратора с использованием транзисторных сборок 2ТС622А и 1НТ251А, резисторов серии Р1-12, конденсатора К10-17, диода 2Д510А. В макете использовался прецизионный термостабильный стабилитрон 2С198Б, поэтому его анод подключался к резисторному делителю. Испытания макета подтвердили работоспособность заявляемого устройства и его практическую ценность.

Одновибратор, содержащий опорный резисторный делитель, интегрирующую RC-цепь, дифференциальный каскад на транзисторах, эмиттеры которых через резистор подключены к точке соединения вывода конденсатора RC-цепи и первого вывода резисторного делителя, второй вывод которого соединен с выводом резистора RC-цепи, другой вывод которого, соединен с конденсатором RC-цепи и базой первого транзистора дифференциального каскада, база второго транзистора которого подключена к средней точке резисторного делителя, а коллектор - к входу транзисторного ключа на транзисторе другого типа проводимости, эмиттер которого подключен к первому полюсу источника питания, а коллектор является выходом одновибратора, отличающийся тем, что дополнительно введены токоограничивающий резистор, стабилитрон и диод, катод которого соединен с выходом одновибратора, а анод - с вторым выводом резисторного делителя, первый вывод которого через токоограничивающий резистор соединен со вторым полюсом источника питания и подключен к катоду стабилитрона, анод которого соединен с вторым выводом резисторного делителя или с первым полюсом источника питания.
ОДНОВИБРАТОР
ОДНОВИБРАТОР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 411-420 из 994.
25.08.2017
№217.015.be34

Способ получения смесевого пластичного взрывчатого вещества

Изобретение относится к области производства взрывчатых веществ и может быть использовано для получения пластичных ВВ с уменьшенными критическими размерами детонации, применяющихся для изготовления малогабаритных взрывных устройств различного назначения. Описан способ получения смесевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616729
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.be86

Способ изготовления фотоэлектронного прибора

Изобретение относится к электровакуумной технике, к технологии изготовления фотоэлектронных приборов (ФЭП), содержащих одну или несколько микроканальных пластин (МКП). Технический результат - увеличение срока службы ФЭП без ионно-барьерной пленки. В способе изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616973
Дата охранного документа: 19.04.2017
25.08.2017
№217.015.c0b2

Способ изготовления магниторезистивного датчика

Изобретение относится к области автоматики и магнитометрии и может быть использовано при изготовлении датчиков для определения положения движущихся объектов, магнитометров, электронных компасов для систем навигации и т.д. Технический результат: повышение разрешающей способности за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617454
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c1c4

Способ получения протонных изображений

Изобретение относится к области протонной радиографии, в частности к способам регистрации оптических изображений, сформированных с помощью протонного излучения. Способ получения протонных изображений включает в себя этапы, на которых осуществляют пропуск протонного пучка через область...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617722
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c1e8

Способ определения излучательной способности твердых материалов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к теплофизике и может быть использовано для определения радиационных характеристик поверхностей и покрытий твердых тел. В отличие от известного способа определения излучательной способности твердых материалов, заключающегося в том, что воздействуют на исследуемый образец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617725
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c23e

Способ регистрации фазового перехода в материале

Изобретение относится к области металловедения и физико-химическому анализу веществ, в частности, к способу определения протекания фазовых переходов в металлах и сплавах. Заявлен способ регистрации фазового перехода в материале при воздействии на него давления и температуры, в котором давление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617729
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c240

Логарифмический контроллер защиты многопролетных волоконно-оптических линий

Изобретение относится к контроллерам защиты многопролетных волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) от попыток отвода оптического сигнала и может быть использовано в качестве технического средства защиты информации (ТСЗИ) ограниченного доступа в многопролетных волоконно-оптических линиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617726
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c256

Способ диффузионной сварки трубчатых переходников титан - нержавеющая сталь

Изобретение может быть использовано для получения диффузионной сваркой в вакууме трубчатых переходников титан - нержавеющая сталь. Телескопически соединяют трубчатую деталь переходника из титана и расположенную снаружи нее трубчатую деталь переходника из нержавеющей стали, на внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617807
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c282

Способ анализа вещества термоаналитическим методом

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, касающейся исследования, измерений и контроля термических характеристик веществ и материалов, и может быть использовано для идентификации вещества при принятии мер по обеспечению пожарной и промышленной безопасности. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617730
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c62f

Способ взрывной резки металлических конструкций

Изобретение относится к взрывным работам и может быть использовано для резки корпусных конструкций сложной конфигурации. Способ включает резку в два этапа. Первый этап - выполнение на разрезаемой конструкции ослабленного сечения в виде надреза, глубина которого составляет не менее 1/6 толщины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618676
Дата охранного документа: 10.05.2017
Показаны записи 21-21 из 21.
16.06.2023
№223.018.7cdd

Несимметричный триггер

Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат - изобретение позволяет повысить быстродействие и экономичность несимметричного триггера и улучшить форму его выходных сигналов. Несимметричный триггер содержит первый и второй транзисторы одного типа проводимости, дополнительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743452
Дата охранного документа: 18.02.2021
+ добавить свой РИД