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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Générateurs et façonneurs d'impulsions. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant

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Sur la base des éléments logiques des appareils numériques, une variété de générateurs d'impulsions peuvent être conçus. Voici quelques exemples précis.

Le générateur selon le circuit de la figure 1 (des éléments 2I-NOT à collecteur ouvert sont utilisés) génère des impulsions dans une large gamme de fréquences - des unités de hertz à plusieurs kilohertz. La dépendance de la fréquence f (kHz) à la capacité du condensateur C1 (pF) est exprimée par la formule approximative f"3*105/C1. Le rapport cyclique de la tension d'impulsion est presque égal à 2. Lorsque la tension d'alimentation est réduite de 0,5 V, la fréquence des impulsions générées diminue de 20 %.

Générateurs et façonneurs d'impulsions. Générateur
Fig. 1

Dans le générateur selon le circuit de la figure 2, la durée d'impulsion peut être contrôlée par une résistance variable R2 (le rapport cyclique varie de 1,5 à 3), et la fréquence par la résistance R1. Par exemple, dans un générateur avec C1 \u0,1d 2 μF, à l'exception de la résistance R1, seule la résistance R8, la fréquence des impulsions générées peut être modifiée de 125 à 1 kHz. Pour obtenir une plage de fréquence différente, il faut changer la capacité du condensateur CXNUMX.

Générateurs et façonneurs d'impulsions. Circuit générateur
Fig. 2

Un large changement de la fréquence des impulsions générées (environ 50 3 fois) fournit un dispositif assemblé selon le circuit de la figure 25. La fréquence d'impulsion minimale est ici d'environ 1 Hz. La durée des impulsions est régulée par la résistance RXNUMX. La fréquence de répétition peut être déterminée par la formule :

f=1/(2R1C1)

f - fréquence Hz, R1 - résistance Ohm, C1 - capacité farad.

Générateurs et façonneurs d'impulsions. Circuit générateur
Fig. 3

Lors de la mise en œuvre d'appareils numériques à des fins diverses, il est souvent nécessaire de former de courtes impulsions le long des fronts du signal d'entrée. En particulier, ces impulsions sont utilisées pour réinitialiser les compteurs en tant qu'impulsions de synchronisation lors de l'écriture d'informations dans des registres, etc. Lorsque la tension Uin passe du bas au haut, cette différence entre sans retard dans l'entrée 4 de l'élément DD13. Dans le même temps, à l'entrée 1.4 de l'élément DD12, une tension de niveau haut est maintenue pendant le temps de propagation du signal à travers les éléments DD1.4-DD1.1 (environ 1.3 ns). En conséquence, la sortie de l'appareil reste faible pendant ce temps. Ensuite, à l'entrée 75, la tension est mise à un niveau bas, et la sortie du dispositif est mise à un niveau haut. Ainsi, une courte impulsion négative est formée, dont le front coïncide avec le front de la tension d'entrée. Afin d'utiliser un tel dispositif pour former une impulsion négative à la coupure du signal d'entrée, il doit être complété par un autre onduleur (Figure 12).

Générateurs et façonneurs d'impulsions
Fig. 4

La figure 5 montre un schéma et un chronogramme du fonctionnement du formateur d'impulsions le long du front et du bord du signal d'entrée. La durée de chaque impulsion générée est égale à

tи1=tи2=nt1,0зд.р.+(n+1)t0,1зд.р.

Ici, n est un nombre pair d'éléments impliqués dans le retard du signal. Le principe de fonctionnement de ce conformateur est similaire au principe de fonctionnement des conformateurs d'impulsions courtes décrits précédemment.

Le formateur d'impulsions courtes s'est généralisé, dont le circuit et le chronogramme sont illustrés à la figure 6. À une tension de bas niveau à l'entrée de l'appareil, le condensateur C1 est chargé à travers les résistances R1 et R2. Dans ce cas, la tension de sortie de l'appareil est faible. Lorsqu'une tension de niveau haut apparaît à l'entrée du conformateur, le condensateur C1 commence à se décharger à travers la résistance R2. Jusqu'à ce que la tension aux bornes du condensateur tombe à un niveau bas, les deux entrées de l'élément DD1.2 et, par conséquent, à la sortie du conformateur, ont des niveaux de tension élevés. Dès que la tension sur le condensateur devient inférieure à 0,4 V, le niveau à la sortie du conformateur change (Figure 6, b). La durée de l'impulsion est proportionnelle à la constante de temps de décharge du condensateur et est égale à ti=3R2*С1.

Générateurs et façonneurs d'impulsions
Fig. 5

Générateurs et façonneurs d'impulsions
Fig. 6

Les formateurs d'impulsions sont également inclus dans les microcircuits de la série K155. Ainsi, le microcircuit K155AG1 est un vibrateur unique avec trois entrées, directes et inverses, des sorties et des fils pour connecter des circuits de temporisation externes, Figure 7. Le vibreur unique peut être déclenché par des chutes positives et négatives des signaux d'entrée à une certaine tension, indépendante de la durée des impulsions d'entrée. L'interrupteur ponctuel est commuté par un front négatif du signal d'entrée appliqué à l'une des entrées A, tandis qu'une tension de niveau haut est appliquée à l'entrée B, ou un front positif appliqué à l'entrée B, si une tension de niveau bas est présent sur l'une des entrées A ou A1.

Générateurs et façonneurs d'impulsions

Générateurs et façonneurs d'impulsions
Fig. 7

Générateurs et façonneurs d'impulsions
Fig. 8

Avec la résistance maximale de la résistance Rin = 40 kOhm, la durée de l'impulsion de sortie ne doit pas dépasser 0,9 T, où T est la période de répétition des impulsions d'entrée. La durée de l'impulsion de sortie dépend de la résistance Rin=(0-40) kOhm et C=(0-1000) uF et est déterminée par la formule :

ti=RC1n2. Ici R \u2d 2k + Rin, XNUMXk est la résistance de la résistance interne.

La série K155 comprend également la puce K155AGZ. Il contient deux vibrateurs simples dans un boîtier. Les options de connexion d'éléments de temporisation externes et le diagramme de temporisation du fonctionnement monocoup sont illustrés à la figure 8. Le monocoup est également déclenché soit par un négatif (chute du signal d'entrée à l'entrée A à un niveau haut aux entrées B et R ), ou positive par une chute de tension positive à l'entrée B à un niveau bas à l'entrée A et un niveau haut à l'entrée R. La durée d'impulsion ti1 est déterminée par la constante de temps du circuit de temporisation, mais peut être réduite en appliquant une tension de niveau bas à l'entrée R à ti2 ti1.


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Auteur : -=GiG=-, gig@sibmail ; Publication : cxem.net

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Valery
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