Ждущий мультивибратор

 

Изобретение может быть использовано в случаях, когда необходимо устранить влияние дребезга контактов и уменьшить влияние помех. Цель изобретения - упрощение конструкции. Ждущий мультивибратор содержит элементы И-НЕ 1 и 2, инвертор 3 и времязадающие элементы 6 и 7. Введение инвертора 4 и источника 5. напряжения смещения позволяет мультивибратору самостоятельно переходить в автоколебательный режим, если длительность входного запускакмцего положительного импульса превысит время , период колебаний составит значение Т tf,+t},, а длительности положительного и отрицательного импульсов будут близки между собой, 2 ил. (Л Од ел С со 05

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОИИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (gg 4 Н 03 К 3/284

ВСГ(1) В Г;. т

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Фиг. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4097060/24-21 (22) 21.05.86 (46) 23.11.87. Бюл. 9 43 (71) Новосибирский электротехнический институт (72) А, Э, Каспер, IO. Н. Лосев и Е, И. Филатов (53) 621 ° 373(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

9 723764, кл. Н 03 К 3/284, 1978 °

Авторское свидетельство СССР

Р 570187, кл. Н 03 К 3/284, 21.04.76, (54) ЖДУЩИЙ МУЛЬТИВИБРАТОР (57) Изобретение может быть использовано в случаях, когда необходимо

„.SU„„1354396 А 1 устранить влияние дребезга контактов и уменьшить влияние помех. Цель изобретения — упрощение конструкции.

Ждущий мультивибратор содержит элементы И-НЕ- 1 и 2, инвертор 3 и времязадающие элементы 6 и 7, Введение инвертора 4 и источника 5 напряжения смещения позволяет мультивибратору самостоятельно переходить в автоколебательный режим, если длительность входного запускающего положительного импульса превысит время

+t„, период колебаний составит

Il б1 ( значение Т = t +t а длительности положительного и отрицательного импульсов будут близки между собой.

2 ил, l 354396

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в случаях, когда необходимо усгранить влияние дребезга контактов и уменьп!ить влияние помех.

Цель изобретения — упрощение конструкции.

На фиг. 1 приведена принципиальная схема мультивибратора; на фиг. 2— эпюры напряжений, поясняющие его работу.

Ждущий мультивибратор (фиг, 1) содержит два элемента И-НЕ l и 2, два инвертора 3 и 4, источник 5 напряжения смещения, два времязадающих элемента 6 и 7, входную шину 8 и выходную шину 9. При этом первый вход элемента И-НЕ 1 соединен с входной шиной 8 ждущего мультивибратора, второй вход элемента И-НЕ 1 подключен к выходу времязадающего элемента 7, а выход — к первому входу элемента

И-НЕ 2. Второй вход элемента И-НЕ 2 подключен к выходу времязадаюЩего элемента 6 и к отрицательному выводу источника 5 напряжения смещения, его выход подключен к входу инвертора 3 и соединен с выходной шиной 9 ждущего мультивибратора, Выход инвертора 3 соединен с входом времязадающего элемента 6, Вход инвертора 4 подключен к положительному выводу источника 5 напряжения смещения, а его выход подсоединен с входу времязадающего элемента 7.

Времязадающий элемент 6 может быть выполнен в виде конденсатора 10 и переменного резистора 11, причем одна из обкладок конденсатора 10 является входом времязадающего элемента 6, а вторая подключена к средней точке переменного резистора 11 и является выходом времязадающего элемента 6, выводы резистора 11 подключены соответственно к цепи питания и общей точке, Времязадающий элемент 7 может быть выполнен в виде цепочки, состоящей из конденсатора. 12 и резистивного делителя на сопротивлениях 13 и

14, причем одна из обкладок конденсатора 12 является входом времязадающего элемента 7, а вторая подключена к средней точке резистивного делителя и является вьгходом времязадающего элемента 7, крайние точки делителя

-на резисторах 13 и 14 подключены соответственно к цепи питания и общей точке °

Устройство работает следующим об5

До момента времени t (фиг. 2) на входной шине 8 устройства нулевое входное напряжение, вследствие чего на выходе элемента И-НЕ 1 (фиг, !, !

О точка а ) устанавливается напряжение ( логической единицы U . Это напряжение и начальное напряжение на резисторе 11 обеспечивают логические единицы на входах элемента И-НЕ 2, и на его выходе устанавливается напряжение логического нуля J, т.е, о о

U0„„= U, вс едствие этого на вьходе инвертора 3 (фиг. 1, точка ) логическая единица и конденсатор 10

20 разряжен (либо может иметь некото— рое напряжение, полярность которого показана на фиг, !) ° Начальное напряжение на резисторе 11 обеспечивает уровень U на входе инвертора

25 4> значит, на его выходе уровень о

U . Делитель напряжения на резисторах 13 и 14 создает уровень U на втором входе элемента И-НЕ 1, поэтому полярность заряда конденсатора

З0 12 противоположна той, которая указана на фиг, 1, После воздейст!зия

Uù„ -- U в момент t выходное напряжение элемента И-НЕ 1 переходит из (о единицы U в ноль U, это вызывает появление на выходной шине устройства уровня логической единицы

U8 = U B результате Intro на Bbl ходе инвертора 3 появляется нулевое напряжение. Потенциалы в точках Ь д0 и Z уменьиуются на величину перепада логической единицы и становятся меньше нуля (фиг. 2в и г), Под воздействием этого напряжения на выходе инвертора 4 появляется логическая

l единица U, однако такое изменение потенциала в точке е никак не сказывается на состоянии элемента ИНЕ 1, так как до момента t< потенциал в точке е обеспечивает на вто- . ром входе элемента И-НЕ 1 уровень выше П,, т,е. единицу, а теперь это напряжение еще более возрастает, т,е. остается единица (фиг, 2е).

Конденсатор 10 заряжается током, вытекающим с инвертара 4, и током

55 делителя напряжения на резисторе 11, Процесс заряда этого конденсатора определяет стадию t,-t (фиг. 2), В процессе возрастания пбтенциалов

1354396

55 в точках Ь и z при зарядке конденсатора 10 потенциал в точке всегда выше потенциала в точке 6 на величину напряжения смещения. В результате потенциал в точке z всегда достигает порогового напряжения (U ) инвертора 4 раньше, чем потенциал в точке достигает U, элемента И-НЕ 2.

На графике пунктиром показано напряжение в точке на интервале времени в результате наглядно видно, 1

f что момент времени t всегда предшествует моменту времени t, инвертор а

4 своим нулевым выходным напряжением запирает входной элемент И-НЕ 1 и входные импульсы не в состоянии изменить выходное напряжение элемента И-НЕ 1, которое составляет U

Позднее момента времени С в момент

t потенциал в точке 5 достигает

Б„о элемента И-НЕ 2, и так как на другом входе этого элемента уже

I присутствует уровень U с выхода элемента И-НЕ 1, то элемент И-НЕ 2 переходит в состояние нуля, вследствие чего инвертор 3 переходит в состояние U по выходу и начинается стадия

t восстановления начального напряжения на нонденсаторе 10 (фиг, 2в, t > tz). В течение времени с -t конденсатор 12 нерезаряжается током, вытекающим с второго входа элемента

И-НЕ 1, и током делителя на резисторах 13 и 14 (фиг. 2е). Время (с -tz), в течение которого потенциал точки е, определяемый перезарядом конденсатора 12, нарастает до U sop элемента И-НЕ 1, превышает время (-t ), в течение которого конденсатор 10 восстанавливает свое начальное напряжение °

В момент времени t напряжение на втором входе элемента И-НЕ 1 достигает U „ элемента И-НЕ 1, с прихо дом входного сигнала U ждущий мультивибратор снова запускается. OH запускается в момент с и в том слуз чае, если на первом входе элемента (И-НЕ 1 присутствует U Во всех случаях выходной импульс не изменяет своего расчетного значения, так как в моменту очередного срабатывания (t ) на хронирующем конденсаторе 10 постоянное напряжение. Если все четыре элемента (элементы И-НЕ 1 и

2, инверторы 3 и 4) находятся в одном корпусе микросхемы, значения их

U всегда близки. Для получения

U, обеспечивающего надежную работу си предлагаемого ждущего мультивибратора, доста-очно включения вместо диода резистора с сопротивлением 100 См, Если элемент И-НЕ 2 и инвертор 4 взяты из разных корпусов микросхем, то Б следует взять 0,3 В, для чего нужно включить либо резистор с сопротивлением 300 Ом, либо германиевый диод, так как разброс U у элементов серии 155 лежит в пределах

0,1-0,2 В. При использовании микросхем серии 561 (КМДП) также достаточно взять германиевый диод в качестве источника U . При использовании ми- см кросхем серии 176 следует брать кремниевый диод, Использование в качестве источника U кремниевого диода обеспечивает надежную работу при применении любых широко распространенных серий (155, 133, 134)

561ю 5641 176)

При использовании микросхем с большим входным сопротивлением, таких как 561, 564, 176 и другие, для создания U помимо диода (фиг. 1) необходимо включить резистор между цепью питания и входом инвертора 4, сопротивление этого резистора следует брать существенно больше, чем сопротивление резистора

11, Предлагаемый ждущий мультивибратор самостоятельно переходит в автоколебательный режим, если длительность входного запускающего положительного импульса превысит время tÄ+t (фиг, 2) и при этом период колебаний составляет значение

T = t„+t, длительности положительного и отрицательного импульсов близки между собой. Перезаряд конденсаторов 10 и 12 осуществляется через резисторы, поэтому нет бросков тока по общим цепям. Одновибратор выполняется на одном корпусе, содержащем четыре двухвходовых элемента И-НЕ.

Формула изобретения

Ждущий мультивибратор, содержащий два элемента И-НЕ, последовательно соединенные инвертор и первый времязадающий элемент, первый вход первого элемента И-НЕ соединен с входной шиной ждущего мультивибратора, второй вход — с выходом второго вре1354396

Составитель О, Близнюк

Техред А. Кравчук

Редактор Л. Зайцева

Корректор О. Кравцова

Подписное

Заказ 5713/54 Тираж 900

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,„ д, 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г, Ужгород, ул ° Проектная, 4 мязадающего элемента, выход первого элемента И-НЕ подсоединен к, первому входу второго элемента И-НЕ, второй вход которого соединен с выходом первого времязадающего элемента, отличающийся тем, что, с целью упрощения, в него введена цепочка из последовательно соединенных источника напряжения смещения и второго инвертора, включенная между выходом первого времязадающего элемента и входом второго времязадающего элемента, выход второго элемента И-НЕ соединен с входом первого инвертора и с выходной шиной ждущего мультивибратора,

Ждущий мультивибратор Ждущий мультивибратор Ждущий мультивибратор Ждущий мультивибратор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и вычислительной техники в качестве управляемого генератора синхроимпульсов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в качестве многофазного тактового генератора в различных узлах и устройствах вычислительной техники, средствах управления и регулирования, Цель изобретения - расширение функциональных возможностей устройства, достигается за счет обеспечения программирования периода следования импульсов на выходных шинах устройства и одновременного запрета появления импульсов на заданной группе шин старших каналов устройства

Изобретение относится к области высоковольтной импульсной техники и может быть использовано при создании генераторов импульсных токов, содержащих емкостньй накопитель энергии

Изобретение относится к полупроводниковой преобразовательной технике и может быть использовано в трансформаторных автогенераторах прямоугольных импульсов

Изобретение относится к средствам связи и может быть использовано при построении задающих генераторов строчных разверток телевизионных видеоконтрольных устройств и видеоискателей телевизионных передающих камер цветного телевидения

Изобретение относится к 11мпульсной технике и может быть использовано в схемах автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к устройствам управления сложными объектами и может найти применение в автоматизированных системах идентификации электрофизических объектов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах вычислительной техники и системах управлениях

Изобретение относится к области высоковольтной импульсной техники и может быть использовано в качестве источника импульсного электропитания различных электрофизических установок

Изобретение относится к устройствам цифровой автоматики и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, вычислительных устройствах, устройствах связи различных отраслей техники

Таймер // 2103808
Изобретение относится к устройствам отсчета времени и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, в вычислительных устройств, устройствах связи различных отраслей техники

Изобретение относится к области электротехники, в частности к области генерирования электрических импульсов с использованием трансформаторов

Изобретение относится к импульскной технике

Изобретение относится к области импульсной техники

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах, работающих в частотном режиме, а также при разработке источников коротких высоковольтных импульсов

Изобретение относится к электротехнике и электронике и может быть использовано в устройствах питания радиоэлектронной аппаратуры, для питания электроприводов и т.д
Наверх