Импульсный компаратор

 

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для преобразования сигналов постоянного тока в импульсы, формирующиеся на двух выходах . Цель - повышение КПД. Импульсный компаратор содержит входные шины 1, 2, выходные шины 7,16, входные транзисторы 3, 21, выходные транзисторы 7, 16, ключевые транзисторы 10, 19, резисторы 4, 9, 11, 15, 18, 20, диоды 6, 8, 12, 14, 17, 22. Использование для функционирования энергии входных сигналов оьусловило исключение источнтков питания. Включение с помощью входных сигналов транзисторов 3,5, 21,13, 10, 19 в определенной последовательности обеспечило возможность формирования на выходах только тех импульсов, передний фронт которых пришел первым определило отсутствие выходных импульсов при их полном совпадении на входе по времени их формирования, и формирование выходного импульса длительностью равной сумме времени присутствия на входных шинах импульсов . 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4797274/21 (22) 28.02.90 (46) 30.03.92. Бюл. М 12 (72) В.И,Турченков (53) 621.374.33(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 15153536, кл. Н 03 К 5/04, 02.10.87. (54) ИМПУЛЬСНЫЙ КОМПАРАТОР (57) Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для преобразования сигналов постоянного тока в импульсы, формирующиеся на двух выходах. Цель — повышение КПД. Импульсный компаратор содержит входные шины 1, 2, выходные шины 7, 16, входные транзисторы

3, 21, выходные транзисторы 7, 16, ключеИзобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для преобразования сигналов постоянного тока в импульсы, формирующиеся на двух выходах.

Целью изобретения является повышение КПД за счет исключения источников питания.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема импульсного компаратора; на фиг, 2 — временные диаграммы, поясняющие его работу, Импульсный компаратор содержит первую 1 и вторую 2 входные шины, первый входной транзистор 3, первый резистор 4, первый выходной транзистор 5, первый диод 6, первую выходную шину 7, второй диод

8, второй резистор 9, первый ключевой транзистор 10,, третий резистор 11, третий диод 12, второй выходной транзистор 13, „„ ЫÄÄ 1723664 А1

4- к базе первого выходного транзистора 5, эмиттер которого подключен через первый диод 6 к второй входной шине 2, а коллектор соединен с первой выходной шиной 7 и через второй диод 8 подключен к коллектору первого входного транзистора 3, база которого подключена через второй резистор 9 к коллектору первого ключевого транзистора

10, эмиттером соединенного с общей шиной, а коллектором подключенного через третий резистор 11 к первой выходной шине

7. Шина 7 подсоединена через третий диод

1723664

12 к базе второго выходного транзистора

13, эмиттер которого подключен через четвертый диод 14 к первой входной шине 1, база подсоединена через четвертый резистор 15 ко второй входной шине 2, а коллектор соединен непосредственно со второй выходной шиной 16 и подключен через пятый диод 17 к базе первого выходного транзистора 5, через пятый резистор 18 к базе второго ключевого транзистора 19. Эмиттер транзистора 19 соединен с общей шиной, а коллектор подключен через шестой резистор 20 к базе второго входного транзистора 21, эмиттер которого соединен с второй входной шиной 2, а коллектор подключен к второй выходной шине 16 через шестой диод 22.

Работа импульсного компаратора заключается в следующем.

При напряжениях на входных шинах, равных нулю, все элементы компаратора обесточены и выходное напряжение равно нул ю.

В этом режиме компаратор не потребляет электроэнергию, В момент t1 (фиг. 2) на входную шину 1 пришел передний фронт входного импульса

Uâx1. Этот импульс через диод 14, эмиттер— базу второго выходного транзистора 13 и резистор 15 насыщает выходной транзистор 13 током базы, протекающим через вторую входную шину 2 на источник напряжЕНИЯ Овх2. ПРИ ЭТОМ На ВЫХОДНОЙ ШИНЕ 16 формируется передний фронт выходного

ИМПуЛЬСа Овых2, Напряжением UBblx2черездиод17 запирается выходной транзистор 5 на время

ДЛИтЕЛЬНОСтИ ВЫХОДНОГО ИМПУЛЬСа Овых2, а через резистор 18 насыщается ключевой транзистор 19, который, в свою очередь, через резистор 20 насыщает входной транзистор 21.

В момент времени t2 (фиг. 2) на входную шину 2 пришел передний фронт импульса

Uâûõã, который через насыщенный входной транзистор 21 и диод 22 поступает на вторую выходную шину 16.

B момент 1з (фиг. 2) пришел задний фрОНт ИМПуЛЬСа Овх1 На ВХОдНуЮ ШИНУ 1, выходной транзистор 5 запирается. В момент времени t4 (фиг. 2) пришел задний фРОНт ИМПУЛЬСа Овх2, И B Этст жЕ МОМЕНТ формируется задний фронт выходного импульса U x2 и транзисторы 19 и 21 обесточиваются.

ДЛИтЕЛЬНОСтЬ ИМПУЛЬСа Овых2 РаВНа времени от t1до т4(фиг. 2). B течение времени от ts до t6 формируется импульс на входной шине 1, который без искажения r 1,ойдет на выходную шину 16.

В течение времени от t7 до t8 одновременно формируются импульсы на входных

5 шинах1и 2, при этом выходных напряжений на выходных шинах 7 и 16 не будет.

В течение времени от t9 до t10 формируется импульс на входной шине 2, который будет выделен на выходной шине 7 вследст10 . вие его прохождения через диод 6 и насыщенный выходной транзистор 5, работа которого аналогична работе выходного транзистора 13.

В момент времени t11 пришел передний

15 фРонт импУльса Овх2, котоРый чеРез ДиоД 6 и насыщенный выходной транзистор 5 выделится на выходной шине 7, запрет выходной транзистор 13 через диод 12 и насытит транзисторы 3 и 10.

20 В момент времени t12 пришел передний фРОНт ИМПУЛЬСа Овх1, КОтОРЫй ЧЕРЕЗ НаСЫщенн и транзистор 3 и диод 8 поступает на выходную шину 7.

В момент прихода заднего фронта им25 пульса U»2 запирается выходной транзистор 5. В момент времени 114 пришел. задний фронт импульса U»«и на выходной шине 7 формируется задний фронт выходного имПУЛЬСа Овых1.

30 Далее работа аналогична.

Таким образом, предложенное техническое решение формирует выходной импульс только на одной из своих выходных шин, в соответствии с тем, какой из двух входных

35 импульсов пришел первым, не требует для своей работы источников питания и обладает большим КПД.

Формула изобретения

Импульсный компаратор, содержащий две выходные и две входные шины, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения

КПД, первая входная шина подключена не45 посредственно к эмиттеру первого входного транзистора и через первый резистор к базе первого выходного транзистора, эмиттер которого подключен через первый диод к второй входной шине, а коллектор соединен

50 с первой выходной шиной и через второй диод подключен к коллектору первого входного транзистора, база которого подключена через второй резистор к коллектору первого ключевого транзистора, эмиттером

55 соединенного с общей шиной, а коллектором подключенного через третий резистор к первой выходной шине, подключенной через третий диод к базе второго выходного транзистора, эмиттер которого подключен через четвертый диод к первой входной ши1723664

ыхг

55 не, база подсоединена через четвертый резистор ко второй входной шине, а коллектор соединен. непосредственно со второй выходной шиной и подключен через пятый диод к базе первого выходного транзистора, 5 через пятый резистор к базе второго ключевого транзистора, эмиттер которого соединен с общей шиной, а коллектор подключен через шестой резистор к базе второго входного транзистора, эмиттер которого соединен с второй входной шиной, а коллектор подключен к второй выходной шине через шестой диод.

1723664 и1Е

У

Фиг. 2

Составитель Н.Маркин

Редактор Т.Орловская Техред М,Моргентал Корректор И.Муска

Заказ 1069 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Импульсный компаратор Импульсный компаратор Импульсный компаратор Импульсный компаратор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики при построении устройств анализа входных сигналов по напряжению

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для построения устройств регистрации поступающих данных

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано как бесконтактное реле, имеющее дискретно-аналоговую передаточную характеристику

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано при разработке устройств селекции экстремальных значений сигналов, например при исследовании реакции объектов на ударные нагрузки

Изобретение относится к импульсной технике, может быть использовано при построении аналого-цифровых схем на МДП- транзисторах и обеспечивает повышение точности сравнения медленно меняющихся сигналов

Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для построения устройств сравнения, фиксирующих момент , когда контролируемая амплитуда напряжения является больше или меньше заданного значения

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано при пост роении аналого-цифровых систем, выполненных по КМОП технологии

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для контроля и управления технологическими процессами изготовления двухканальных аналоговых усилителей на интегральных схемах

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано при построении быстродействующих помехозащищенных систем автоматического управления и контрольно-измерительных систем

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики при построении устройств анализа входных сигналов по напряжению

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано как бесконтактное реле, имеющее дискретно-аналоговую передаточную характеристику

Изобретение относится к импульсной технике, может быть использовано при построении аналого-цифровых схем на МДП- транзисторах и обеспечивает повышение точности сравнения медленно меняющихся сигналов

Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для построения устройств сравнения, фиксирующих момент , когда контролируемая амплитуда напряжения является больше или меньше заданного значения

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано при пост роении аналого-цифровых систем, выполненных по КМОП технологии

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано при построении быстродействующих помехозащищенных систем автоматического управления и контрольно-измерительных систем

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в детекторах, приемниках цифровых сигналов

Изобретение относится к электроизмерениям, автоматике, импульсной, преобразовательной и др.технике и может быть использовано в качестве многофункционального устройства, например, сравнение фаз или напряжений, или длительностей, или формирователей в интегральном исполнении
Наверх