×
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 601-610 из 994.
28.08.2018
№218.016.7fe3

Способ изготовления полых микросфер из вспучивающегося порошкового материала

Изобретение относится к области производства неорганических высокодисперсных наполнителей, а именно полых микросфер, используемых в производстве композиционных материалов различного назначения. В способе изготовления полых микросфер из вспучивающегося порошкового материала, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664990
Дата охранного документа: 24.08.2018
29.08.2018
№218.016.807a

Формирователь меток времени

Изобретение относится к измерительной технике и автоматике. Технический результат заключается в увеличении информационной емкости кода номера меток времени. Технический результат достигается за счет формирователя меток времени, который содержит выходную шину, первый генератор, первый счетчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665283
Дата охранного документа: 28.08.2018
29.08.2018
№218.016.8096

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники. Технический результат – повышение точности дифференциального измерительного преобразователя за счет введения блока коррекции, осуществляющего корректировку выходной характеристики преобразования. Дифференциальный измерительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665219
Дата охранного документа: 28.08.2018
29.08.2018
№218.016.80f5

Генератор высоковольтных импульсов с оптическим управлением

Изобретение относится к импульсной высоковольтной технике. Технический результат заключается в повышении стабильности работы генератора высоковольтных импульсов с оптическим управлением. Это достигается за счет генератора высоковольтных импульсов с оптическим управлением, относится к импульсной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665277
Дата охранного документа: 28.08.2018
05.09.2018
№218.016.8347

Гидропривод

Гидропривод предназначен для грузоподъемных машин. Гидропривод содержит два трехпозиционных крана управления, гидроцилиндр, цилиндр, поршень, шток, трубу, которая закреплена со стороны поршневой полости в торце цилиндра и соединена с левой гидролинией от первого трехпозиционного крана,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665762
Дата охранного документа: 04.09.2018
09.09.2018
№218.016.853e

Субнаносекундный ускоритель электронов

Изобретение относится к технике формирования электронных пучков субнаносекундной длительности. Формирователь содержит формирующую и передающею коаксиальные линии, обостряющий и срезающий разрядные зазоры, формирующая линия подключена к источнику наносекундных высоковольтных импульсов, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666353
Дата охранного документа: 07.09.2018
14.09.2018
№218.016.87fe

Устройство для перемотки ленточного сверхпроводника

Изобретение относится к устройствам, специально предназначенным для изготовления сверхпроводников или обработки приборов с использованием сверхпроводимости. Устройство для перемотки ленточного сверхпроводника содержит корпус, внутри которого установлена труба для намотки ленты, катушку для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666900
Дата охранного документа: 13.09.2018
03.10.2018
№218.016.8cf6

Система управления неустойчивостью внутреннего срыва плазмы в режиме реального времени в установках типа токамак

Изобретение относится к cистеме управления неустойчивостью внутреннего срыва плазмы в режиме реального времени в установках типа Токамак. Система содержит автоматизированное рабочее место АРМ оператора 13, соединенное с комплексом СВЧ-нагрева плазмы 6, вакуумную камеру 1 с установленными в ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668231
Дата охранного документа: 27.09.2018
04.10.2018
№218.016.8e71

Оптическая система наведения

Оптическая система наведения может быть использована в астрономии и для систем лазерной локации космического мусора. Оптическая система наведения содержит платформу, имеющую возможность поворота вокруг вертикальной оси системы, с горизонтально установленным на этой платформе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668647
Дата охранного документа: 02.10.2018
11.10.2018
№218.016.9047

Энергонезависимый транспондер

Изобретение относится к области дистанционной идентификации и контроля охраняемых и особо охраняемых объектов с повышенными требованиями к обеспечению их безопасности. Техническим результатом является создание энергонезависимого транспондера с датчиками контроля состояния охраняемого объекта и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669203
Дата охранного документа: 09.10.2018
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