Принципиальная схема триггера приведена на рис. 47. Основные зависимости в триггере выражаются формулами (78) — (91), вывод которых основывается на следующих допущениях: а) емкости конденсаторов Ср и С3 предлагаются бесконечно большими [кроме случаев, описываемых формулами б) прямые сопротивления диодов являются активными и постоянными, а обратные — бесконечно большими. Падения напряжений на диодах пренебрежимо малы; в) […]
КОНДЕНСАТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАСЧЕТ НЕСИММЕТРИЧНОГО ТРИГГЕРА ПЕРЕМЕННОГО[1] ТОКА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО НАПРЯЖЕНИЮ
ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Рис. 38. Динамическая схема запрета с запоминающей емкостью. Известно использование конденсатора с разделенными цепями перезарядки в узлах, с помощью которых осуществляется запоминание и хранение информации. Среди таких узлов элемент задержки сигнала на определенное число тактов — основной элемент ряда синхронных цифровых автоматов, а также устройства, в которых информация хранится неограниченное время, а явление саморазрядки конденсатора […]
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ И СЧЕТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Процесс перезарядки конденсатора используется в различных устройствах цифровой техники. Широко известны конденсаторные накопительные ячейки (узлы счетчиков импульсов). Блок-схема такой ячейки представлена на рис. 36. В этой схеме дозированные заряды qit вырабатываемые дозирующим устройством L при каждом входном импульсе передаются Рис. 36. Блок-схема делительной ячейки. накопительному конденсатору Сн. Когда накопленный заряд достигает порогового значения Qn, срабатывает […]
РЕЛЕЙНЫЕ УСТРОЙСТВА
На основе схем с конденсаторным дозированием возможно построение разнообразных устройств с релейной характеристикой. В таких устройствах широкое применение могут найти реле частоты. В наиболее распространенных реле частоты функции преобразования частоты в постоянный ток и релейного преобразования выполняют разные элементы, например конденсаторные частотомеры и триггеры. Эти функции могут быть объединены, а реле частоты построены по блок-схеме, […]
КОНДЕНСАТОРНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ЧАСТОТНЫМ ВЫХОДОМ
Использование в устройствах с частотным выходом раздельных интегрирующего и дозирующего элементов, кроме преимуществ, отмеченных в § 4, позволяет также расширить функциональные возможности рассматриваемых схем. Так, например, отсутствие влияния входных цепей устройства на входной ток позволяет подавать на вход устройства несколько входных токов без их взаимного влияния. Устройства, выполняющие различного вида нелинейные преобразования, могут быть выполнены […]
КОНДЕНСАТОРНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ВЫХОДОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА
В основе конденсаторных функциональных преобразователен с выходом постоянного тока лежит преобразователь частоты в постоянный ток. При использовании в таком преобразователе управляемого дозирующего устройства, формирующего заряд qm, величина которого изменяется под воздействием входного сигнала, возможно выполнение разнообразных нелинейных операций с электрическими сигналами, представляющими разные физические величины. Устройство умножения может быть выполнено непосредственно но схеме конденсаторного частотомера. […]
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ЧАСТОТУ
Задано: входной ток /Вх 0—5 ма выходная частота /Вых 0—1 кгц амплитуда переменной составляющей напряжения на входе преобразователя AU не более 0,2 в среднеквадратичная погрешность преобразования б не более 0,2%; внутреннее сопротивление источника входного тока Ri=20 ком. 1. Выбираем величину опорного стабилизированного напряжения Uст = 50 в. Величину погрешности опорного напряжения ориентировочно принимаем равной 0,02% […]
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ЧАСТОТНЫМ ВЫХОДОМ
Погрешности таких преобразователей складываются из погрешностей дозирующего устройства и погрешностей, свойственных только устройствам с частотным выходом. К последним относятся погрешность 8^ , связанная с конечной величиной внутреннего сопротивления источника входного тока, погрешность 8у , связанная с нестабильностью U(V (напряжения срабатывания) порогового элемента, погрешность 5^ , обусловченная конеч ной величиной входного сопротивления порогового элемента, погрешность дг, […]
ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Преобразователи постоянного тока в частоту широко применяются в частотно-импульсных телеизмерительных системах, аналого — цифровых преобразователях, интеграторах физических величин, представленных постоянным током или напряжением и т. д. При построении конденсаторных преобразователей постоянного тока в частоту обычно используется периодическое интегрирование входной величины, причем функции периодического интегрирования и дозирования могут выполняться одними и теми же ;[Л. 10, 12, […]
ПРИМЕНЕНИЕ ДОЗИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Рис. 14. Схема частотомера, содержащая КДК с обратной связью на эмиттерном повторителе. Как показано выше, основной причиной погрешности рассмотренных выше конденсаторных преобразователей является нестабильность параметров элементов схем и зависимость заряда на выходе дозирующего устройства (дозируемого заряда) от частоты преобразуемого сигнала и от стабильности параметров схем. Последнее обстоятельство приводит к нелинейности характеристики преобразования и к зависимости […]