Преобразователь длительности импульсов тока в напряжение

 

ОПИСАН И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ЗО!843

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №вЂ”

МПК Н 03k 13j02

Заявлено 01.VI I.1969 (№ 1341646/18-24) с присоединением заявки №вЂ”

Приоритет

Опубликовано 21 IV.1971. Бюллетень № 14

Дата опубликования описания 4.VI.1971

Комитет по делам иаобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 681.325 (,088.8) Автор изобретения

Г. M. Офицеров

Заявитель

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

ИМПУЛЬСОВ ТОКА В НАПРЯЖЕНИЕ

Изобретение может применяться в устройствах автоматики и измерительных устройствах, когда требуется измерить длительность коротких импульсов тока или длительность интервалов времени в пределах от десятых долей наносекунды до сотен наносекунд.

Известны преобразователи длительности импульсов тока в напряжение, содержащие интегрирующую цепь, резистор, диод с накоплением заряда, одновибратор и усилитель постоянного тока.

Недостатки известных преобразователей состоят в том, что они, во-первых, имеют невысокую разрешающую способность (около

10 нсек); во-вторых, величина выходного напряжения зависит от частоты следования преобразуемых импульсов; в-третьих, величина выходного напряжения зависит от параметров всех элементов преобразователя, в том числе интегрирующей цепи.

Цель изобретения заключается в том, чтобы повысить стабильность и разрешающую способность преобразователя.

Поставленная цель достигается тем, что вход преобразователя соединен с резистором, с диодом с накоплением заряда и входом одновибратора, выход которого через интегрирующую цепь подключен к усилителю постоянного тока, выход усилителя соединен с другим концом резистора и другим электродом диода с накоплением заряда.

На фиг. 1 изображена функциональная схема преобразователя длительности импульсов тока в напряжение; на фиг. 2 показан принцип действия диода с накоплением заряда; »а

5 фиг. 3 — пример конкретной реализации преобразователя длительности импульсов тока в напряжение.

Преобразователь состоит из одновпбратора

1, интегрирующей цепи 2, усилителя т постоян10 ного тока, соединенных последовательно. Выход усилителя постоянного тока (УПТ) í",ãðóжен на цепочку, состоящую из последовательно соединенных резистора 4 и диода 5 с накоплением заряда (ДНЗ). Общая точка сое15 динения резистора и ДНЗ является входом схемы и, кроме того, соединена со входом одновибратора 1.

Известно, что если по диоду с накоплением заряда (ДНЗ) протекает ток в прямом на20 правлении 4р, то на диоде выделится прямое падение напряжения величиной в десятые доли вольта. Если направление тока через диод мгновенно изменить на обратное (топр), то благодаря заряду, накопленному в базе, диод

25 будет в течение некоторого времени пропускать ток в обратном направлении, при этом напряжение на диоде практически не изменится. После того как произойдет рассасывание заряда, сопротивление диода в обратном на30 правлении резко возрастет и на диоде выделится напряжение в обратном направлении, 301843

10

Время рассасывания (t> на фиг. 2) тем больше, чем больше величина тока 4р и чем меньше Lo6p, и определяется выражением:

tI =тр 1п 1+ где тр — время жизни неосновных носителей в базе ДНЗ.

Схема преобразователя (см. фиг. 1) работает следующим образом.

Когда на вход приходят одинаковые импульсы тока, следующие с каким-то интервалом, то первый импульс тока создает на диоде (ДНЗ) 5 отрицательный импульс напряжения, от которого запускается одновибратор 1. Отрицательный импульс с выхода одновибратора подается на вход интегрирующей цепочки 2.

На выходе интегрирующей цепочки появляется напряжение, которое подается на вход усилителя (УПТ) 8. Усилитель инвертирует полярность отрицательного входного напряжения и усиливает его. Поскольку выход УПТ соединен с цепочкой, состоящей из резистора 4 и диода

5, по последнему потечет некоторый ток в прямом направлении.

Второй входной импульс тока также запустит одновибратор 1, но с некоторой задержкой на рассасывание, так как во время рассасывания диод 5 практически шунтирует входной импульс тока. Второе срабатывание одновибратора вызывает дальнейшее возрастание напряжения на входе усилителя 8 и тока через диод 5. Поскольку амплитуда входных импульсов тока постоянна, то время рассасывания в базе диода 5 тем больше, чем больший ток протекал по нему в прямом направлении, т. е. чем больше напряжение на выходе УПТ.

Когда напряжение на выходе усилителя 8 возрастет настолько, что длительность рассасывания будет равна длительности входного импульса, то очередной входной импульс будет полностью шунтирован диодом 5, вследствие чего одновибратор не запустится. За счет разряда напряжение на выходе усилителя 8 уменьшится, следовательно, уменьшится и прямой ток через диод 5. Когда этот ток уменьшится настолько, что время рассасывания будет меньше, чем длительность входного импульса, одновибратор I снова запустится под действием очередного входного импульса.

Таким образом, установится режим динамического равновесия, в процессе которого запуск одновибратора приводит к увеличению прямого тока через диод 5, но, с другой стороны, увеличение тока через диод прекращает запуск одновибратора. При этом на выходе усилителя 8 установится напряжение, величина которого зависит от длительности входных импульсов тока и не зависит от параметров одновибратора, интегрирующей цепи и усилителя 3. По ДНЗ в прямом направлении будет протекать ток 4р, который согласно приведенной формуле при данных значениях тр и 4др зависит только от длительности входных им25

65 пульсов 1 и не зависит от параметров всех остальных элементов. Вольтметр б (фиг. 1) показывает выходное напряжение, которое выделяется на резисторе 4 при протекании по нему тока 4р.

Масштаб преобразования можно менять практически в любых пределах, в зависимости от выбора величины сопротивления резистора 4. Большая чувствительность преобразователя сочетается с высокой разрешающей способностью и высокой точностью преобразования.

Частота входных импульсов тока должна быть не менее какого-то порогового значения, причем изменение частоты в широких пределах выше порогового значения не влияет на величину выходного напряжения. Величина порогового значения частоты зависит от параметров одновибратора, интегрирующей цепи и

УПТ и может быть установлена в любых пределах от десятков герц до нескольких мегагерц.

На фиг. 3 показан пример конкретной реализации предлагаемого преобразователя длительности импульсов тока в напряжение с раскрытием принципиальной электрической схемы. На схеме одноименными цифрами показаны те же узлы и детали, что и на фиг. 1.

В качестве диода с накоплением заряда используется диод типа И 401, который обладает ярко выраженными свойствами накопления заряда. Одновибратор 1 для повышения чувствительности выполнен на туннельном диоде 7 и содержит времязадающую индуктивность 8 и нагрузочный резистор 9. Диод 10 на входе одновибратора включен во избежание обратного влияния одновибратора на режим работы диода 5. Эмиттерный повторитель

11 на выходе одновибратора включен для увеличения мощности выходного импульса.

Интегрирующая цепь 2 состоит из конденсатора 12 и резистора 18. Усилитель 8 постоянного тока выполнен на транзисторах 14, 15, lб. Интегрирующий конденсатор 12 стоит на входе транзистора 14, включенного по схеме с общим эмиттером. Транзистор 14 выполняет не только функцию усиления, но и инвертирования. Резистор 18 создает ток, который заряжает конденсатор и стремится ввести транзистор 14 в насыщение, а одновибратор в момент срабатывания стремится разрядить конденсатор и закрыть транзистор. Конденсатор 17 в коллекторной цепи транзистора 14 усиливает интегрирующие свойства усилителя.

Выходом УПТ является эмиттерный вывод транзистора lб, который через резистор 4 связан с диодом 5. Измерительный прибор б можно включить либо вольтметром параллельно резистору 4 (как на фиг. 3), либо в виде миллиамперметра последовательно с резистором 4.

Меняя величину сопротивления переменного резистора 4, можно плавно менять напряжение на выходе при одной и той же длительности

:301843 входных импульсов, т. е. менять коэффициент преобразования.

Для диода типа IA 401 параметр т может быть в пределах 150 — 300 нсек. Расчеты показывают, что приведенная формула представляет собой с большой точностью линейную зависимость между 1 и 4, если 1 в несколько раз меньше т . Таким образом, если дительность преобразуемых импульсов находится в пределах 0 — 50 нсек, то зависимость между длительностью входных импульсов и выходным напряжением (током) можно считать линейной.

Чем короче импульсы, тем ближе эта зависимость к линейной, Предмет изобретения

Преобразователь длительности импульсов тока в напряжение, содержащий интегрирующую цепь, резистор, диод с накоплением заряда, одновибратор и усилитель постоянного тока, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности и разрешающей способности преобразователя, его вход соединен со входом одновибратора, подключенного через интегрирующую цепь ко входу усилителя постоянного тока, один выход которого соединен со входом одновибратора через резистор, а другой выход — через диод с накоплением заIS ряда.

301843!

+Е!

1!!

1

7!!

1!.!

ВLI (Ð

I

Т 1 фиг 5

Заказ 1370/16 Изд. № 619 Тираж 473 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Составитель Ю. И. Сериков

Редактор Б. С. Нанкина Техред Л. Л. Евдонов Корректор Н. Рождественская

Преобразователь длительности импульсов тока в напряжение Преобразователь длительности импульсов тока в напряжение Преобразователь длительности импульсов тока в напряжение Преобразователь длительности импульсов тока в напряжение 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналого-цифровым преобразователям (АЦП) и измерительной технике и может применятся при измерениях в машиностроении

Изобретение относится к устройствам сопряжения аналоговых и цифровых сигналов, а именно к аналого-цифровым преобразователям уравновешивающего типа, и может быть использовано для обработки электрокардиограмм, электроэнцефалограмм, а также других аналоговых сигналов в медицине и других отраслях науки и техники

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизации измерения и контроля различных неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы из энергии внешнего источника одного вида в энергию электрическую, используемую в системах сбора и обработки данных и в системах управления, работающих в реальном масштабе времени измерения

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизации измерения и контроля различных неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы из энергии внешнего источника одного вида в энергию электрическую, используемую в системах сбора и обработки данных и в системах управления, работающих в реальном масштабе времени измерения

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для автоматизации управления реверсивными электроприводами протяженных конвейеров возвратно-поступательного движения

Изобретение относится к способу обработки цифровых сигналов, а точнее к процессам и схемам преобразования аналоговых сигналов в цифровые представления этих аналоговых сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системе преобразования сигнала из аналоговой формы в цифровую

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством
Наверх