Патент на изобретение №2221327
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР
(57) Реферат: Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться для формирования сигналов специальной формы. Достигаемый технический результат – расширение функциональных возможностей. Функциональный генератор содержит инвертирующий интегратор, триггер Шмитта, задающий генератор и сумматор. 5 ил. Изобретение относится к радиоэлектронике, а более конкретно к функциональным генераторам сигналов специальной формы. Функциональными генераторами принято называть электронные схемы, формирующие сигналы специальной формы, описываемые некоторой функцией, например, треугольные, прямоугольные, синусоидальные напряжения. Известны простейшие генераторы треугольного и прямоугольного импульсов напряжения (Алексеенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.И. Применение прецизионных аналоговых ИС. М.: Радио и связь, 1981, рис. 5.14, 5.17). Простейшие генераторы представляют собой самовозбуждающиеся автогенераторы с использованием цепи положительной обратной связи в операционных усилителях. Генераторы обеспечивают получение импульсов прямоугольной и треугольной формы, которые невозможно синхронизировать между собой, что может быть необходимо при решении ряда задач электронной техники. Простой генератор треугольного и прямоугольного напряжений, выбранный в качестве прототипа (У. Титце, К. Шенк. Полупроводниковая схемотехника. М.: Мир, 1982, с. 307-308, рис. 18.26), состоит из последовательно включенных инвертирующего генератора и триггера Шмитта, охваченных отрицательной обратной связью (ОС). Триггер Шмитта является формирователем импульсов прямоугольного напряжения от единственного входного напряжения. Инвертирующий генератор в данной схеме является генератором треугольного (пилообразного) напряжения. Таким образом, простой функциональный генератор может одновременно обеспечить потребителя в автоколебательном режиме импульсами напряжения прямоугольной и пилообразной формы. Электрическая схема прототипа позволяет путем ее усложнения получать также в автоколебательном режиме линейную частотную модуляцию выходного напряжения, а также изменять и регулировать скважность выходного напряжения. Простой генератор и его известные схемы усложнения не решают задачи получения прямоугольных импульсов напряжения с регулируемым фазовым сдвигом, деления частоты следования прямоугольных импульсов, а также широтной модуляции сигналов, что необходимо для расширения области использования функциональных генераторов в приборостроении, вычислительной технике и автоматических технологических линиях и процессах. Широтная модуляция сигналов предполагает изменение под воздействием информационного параметра длительности импульсов при неизменных амплитуде и частоте их следования. Прототип работает следующим образом. В начальный момент на вход интегратора подается постоянное напряжение от триггера Шмитта, которое интегрируется интегратором. Величина выходного сигнала интегратора линейно растет со временем до тех пор, пока его величина сравняется с величиной порога срабатывания триггера Шмитта. В этом случае напряжение на выходе триггера Шмитта с устойчивого состояния скачком меняет свой знак. Вследствие этого напряжение на выходе интегратора изменяется в противоположную сторону, пока не достигнет другого порога срабатывания триггера Шмитта. Таким образом, прототип генерирует в автоколебательном режиме пилообразное треугольное напряжение на выходе интегратора и прямоугольное напряжение на выходе триггера Шмитта. Данный генератор позволяет в широком диапазоне перестраивать частоту формируемого напряжения. Она не зависит от уровня границ напряжения операционного усилителя. Амплитуда треугольного напряжения зависит только от установки уровня срабатывания триггера Шмитта. Как отмечалось, недостатком известного генератора является невозможность получения прямоугольных импульсов напряжений с регулируемым фазовым сдвигом, деления частоты следования прямоугольных импульсов и широтной модуляции сигналов, т.е. ограниченные функциональные возможности. Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей функционального генератора. Поставленная задача достигается тем, что функциональный генератор, содержащий последовательно соединенные инвертирующий интегратор и триггер Шмитта, охваченные отрицательной обратной связью, снабжен задающим генератором и сумматором, причем выход задающего генератора соединен с входом сумматора, другой вход которого соединен с выходом триггера Шмитта, а выход сумматора соединен с входом инвертирующего интегратора. На фиг.1 изображена блок-схема предлагаемого функционального генератора. На фиг.2 приведены временные диаграммы работы предлагаемого генератора в случае, когда частота колебаний задающего генератора меньше собственной частоты колебаний простого функционального генератора. На фиг.3 приведены временные диаграммы работы предлагаемого генератора в случае, когда частота колебаний задающего генератора больше собственной частоты автоколебаний простого функционального генератора. На фиг.4 приведены временные диаграммы работы предлагаемого генератора в случае, когда частота колебаний задающего генератора существенно больше собственной частоты автоколебаний простого функционального генератора. На фиг.5 показана принципиальная схема действующей модели, изготовленной авторами, предлагаемого генератора. Функциональный генератор состоит из задающего генератора 1 (фиг.1), выход которого соединен с входом сумматора 2, второй вход которого соединен с выходом триггера Шмитта 5. Выход сумматора 2 соединен с входом инвертирующего интегратора 4. Триггер Шмитта 5 и инвертирующий интегратор 4 составляют блок простого генератора 3. Триггер Шмитта 5 и инвертирующий генератор 4 охвачены отрицательной обратной связью. В качестве задающего генератора может быть использован генератор любого типа, имеющий на выходе сигналы напряжений прямоугольной формы, симметричные относительно точки нулевого потенциала устройства. В качестве сумматора 2 используется любое устройство, обеспечивающее логическое суммирование напряжений задающего генератора 1 и триггера Шмитта 5 таким образом, что на выходе сумматора 2 напряжение равно нулю, если на его входы поступают напряжения разного знака, и совпадает по знаку с его входным напряжением, если это напряжение одного знака. Следует обратить внимание, что в данной схеме триггер Шмитта выполняет функции компаратора, сравнивающего два напряжения: выходное напряжение интегратора 4 и собственное выходное напряжение, и может быть заменен на компаратор другого типа. Принципиальная схема макета (фиг.5) построена на основе трех однотипных микросхем МС1 – МС3 – операционных усилителях КР544УД1А, причем на микросхеме МС1 собран задающий генератор 1, на МС2 и МС3 – соответственно интегратор 4 и триггер Шмитта 5 известного простого генератора 3. В качестве задающего генератора 1 использована известная схема мультивибратора (У. Титце, К. Шенк. Полупроводниковая схемотехника. М.: Мир, 1982, с. 311) на основе инвертирующего триггера Шмитта 5, охваченного цепью обратной связи в виде потенциометра R1 и конденсатора С1. Когда потенциал на конденсаторе С1 достигнет порога срабатывания операционного усилителя, он скачкообразно переходит в другое устойчивое состояние. Потенциометр R1 позволяет регулировать скорость заряда конденсатора С1 и соответственно частоту прямоугольных импульсов задающего генератора 1. Резисторы R1 и R2 задают уровень срабатывания операционного усилителя. В качестве сумматора 2 применен резистивный делитель R4 и R5, входы которого соединены с выходами задающего генератора 1 и триггера Шмитта 5, а выход – с входом интегратора 4. Плечи делителя (резисторы R4 и R5) подбираются таким образом, что в его средней точке потенциал равен нулю при разнополярных входных сигналах. Следует отметить, что резистор R5 включен в токовую цепь между триггером Шмитта 5 и интегратором 4 и влияет на частоту автоколебаний простого генератора 3. Резистор R6, потенциометр R7 и переменный конденсатор С2 являются времязадающей цепочкой интегратора 4 и устанавливают временной сдвиг между прямоугольными импульсами триггера Шмитта 5 и задающего генератора 1, длительность широтномо-дулированного сигнала на выходе сумматора 2 и коэффициент деления частоты задающего генератора 1. Резисторы R8, R9 и потенциометр R10 являются делителем напряжения в цепи установки порога срабатывания операционного усилителя МС3 триггера Шмитта 5. Функциональный генератор, принципиальная схема которого представлена на фиг.5, имеет следующие характеристики: – частота колебаний задающего генератора от 100 до 50000 Гц; – регулировка временного сдвига между сигналами прямоугольной формы от 0 до 180o, с погрешностью, установленной по краям диапазона в зависимости от частоты 0,5-1,5%; – коэффициент деления частоты от 1 до 500. Приведенные характеристики ограничивались параметром использованных элементов, в частности микросхем КР544УД1А, имеющих длительность фронта импульса ![]() ![]() ![]() Сумматор 2 формирует разнополярные, широтно-модулированные сигналы прямоугольной формы (диаграмма uc на фиг.2) с длительностью импульсов tc, определяемой только временем интегрирования tи интегратора 4 в соответствии с (2). tc = tи = tз.г– ![]() Длительность tс прямоугольных импульсов на выходе сумматора 2 или временной сдвиг ![]() tc = tи = K ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где ![]() К – коэффициент пропорциональности, зависящий только от порога срабатывания компаратора 5. Характеристика является линейной, если приращению аргумента на ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() и изменение любого из аргументов R или С на величину ![]() ![]() ![]() tc = K ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Таким образом, временной сдвиг ![]() Kд = Tт/Tз.г = fз.г/fт = 2n-1, (5) где Тз.г; fз.г – период, частота колебаний выходного напряжения задающего генератора 1; Тт; fn – период, частота колебаний выходного напряжения триггера Шмитта 5, n – целое число, подчиняющееся неравенству tи/tз.г+1>n ![]() ![]() Формула изобретения Функциональный генератор, содержащий последовательно соединенные инвертирующий интегратор и триггер Шмитта, отличающийся тем, что он снабжен задающим генератором и сумматором, причем выход задающего генератора соединен с входом сумматора, другой вход которого соединен с выходом триггера Шмитта, а выход сумматора соединен с входом инвертирующего интегратора. РИСУНКИ
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 02.08.2007
Извещение опубликовано: 27.02.2009 БИ: 06/2009
|
||||||||||||||||||||||||||