×
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 921-930 из 994.
24.07.2020
№220.018.378f

Способ определения неортогональности осей чувствительности лазерного гироскопа

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения неортогональности осей чувствительности трехосного лазерного гироскопа (ТЛГ) содержит этапы, на которых установку ТЛГ на планшайбу осуществляют в произвольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727318
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.3796

Устройство для измерения текучести порошкового материала

Устройство для измерения текучести порошка относится к области определения физико-механических характеристик порошкообразных материалов, а именно текучести порошка, и может быть использовано в различных отраслях промышленности: пищевой, строительной, химической, машиностроительной и др....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727319
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.37a7

Способ повышения радиационной стойкости микросхем статических озу на структурах "кремний на сапфире"

Изобретение относится к области микроэлектроники и может быть использовано при создании радиационно-стойкой электронной компонентной базы. Технический результат - повышение уровней радиационной стойкости микросхем статических ОЗУ, выполненных на структурах «кремний на сапфире» (КНС), к эффектам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727332
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.37e6

Стабилизатор напряжения питания электронных схем

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве стабилизатора напряжения питания при создании микромощных электронных схем с автономным электропитанием. Технический результат - упрощение устройства при повышении КПД. В стабилизаторе напряжения питания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727713
Дата охранного документа: 23.07.2020
24.07.2020
№220.018.37f0

Способ кондиционирования тритийсодержащей воды

Изобретение относится к области охраны окружающей среды от радиоактивного загрязнения, в частности к области кондиционирования тритийсодержащей воды. Способ заключается в соединении тритийсодержащей воды с предварительно приготовленным отвердителем, перемешивании с отвердителем до получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727711
Дата охранного документа: 23.07.2020
31.07.2020
№220.018.390e

Импульсный стабилизатор тока

Изобретение относится к области электротехники и может применяться для формирования стабилизированных разрядных токов кольцевого лазера, входящего в состав лазерного датчика угловых скоростей, который является частью бесплатформенной инерциальной навигационной системы летательных аппаратов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728284
Дата охранного документа: 29.07.2020
31.07.2020
№220.018.39b3

Ракетный двигатель твердого топлива

Ракетный двигатель твердого топлива с зарядом торцевого горения большой длины и малого диаметра, формуемым непосредственно в корпус двигателя, содержит корпус, заряд и сопловой блок. Корпус состоит из композиционной силовой оболочки, внутреннего теплозащитного покрытия, передней манжеты и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728311
Дата охранного документа: 29.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a22

Способ настройки преобразователя частоты лазерного излучения в третью гармонику

Изобретение относится к нелинейным преобразователям частоты лазерного излучения. Способ настройки преобразователей частоты (ПЧ) лазерного излучения (ЛИ) в третью гармонику обеспечивает настройку ПЧ в два этапа. На первом этапе кристалл-преобразователь частоты настраивают по азимутальному углу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728491
Дата охранного документа: 29.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a73

Снаряд-невидимка

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к снарядам, невидимым для радаров. Технический результат - создание технологичной конструкции снаряда-невидимки с минимальным отражением электромагнитного излучения радиолокационного обнаружения, высокой механической прочностью и с высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728070
Дата охранного документа: 28.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a84

Ампульный источник тока

Изобретение относится к боеприпасам, к энергосодержащему источнику тока головного взрывателя малокалиберных артиллерийских выстрелов. Ампульный источник тока включает корпус с блоком электродов и стеклянной подпружиненной ампулой, заполненной жидким электролитом, смонтированной с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728089
Дата охранного документа: 28.07.2020
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