CS240588B1 - Zapojení elektronicky řízené časové konstanty integrátoru - Google Patents

Zapojení elektronicky řízené časové konstanty integrátoru Download PDF

Info

Publication number
CS240588B1
CS240588B1 CS841241A CS124184A CS240588B1 CS 240588 B1 CS240588 B1 CS 240588B1 CS 841241 A CS841241 A CS 841241A CS 124184 A CS124184 A CS 124184A CS 240588 B1 CS240588 B1 CS 240588B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
input
amplifier
voltage
connected via
output
Prior art date
Application number
CS841241A
Other languages
English (en)
Other versions
CS124184A1 (en
Inventor
Jiri Voboril
Original Assignee
Jiri Voboril
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiri Voboril filed Critical Jiri Voboril
Priority to CS841241A priority Critical patent/CS240588B1/cs
Publication of CS124184A1 publication Critical patent/CS124184A1/cs
Publication of CS240588B1 publication Critical patent/CS240588B1/cs

Links

Landscapes

  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Zapojení se týká elektronicky řízené časové konstanty integrátoru, které se využívá při vytváření trojúhelníkového průběhu napětí z obdélníkového tvaru napětí s konstantní amplitudou a proměnnou frekvencí. Zapojení je tvořeno vstupní svorkou, na kterou je přiváděno ovládací napětí, připojenou na vstup zesilovače, odkud přichází signál na vstup nelineárního zesilovače. Odtud je signál přiveden na převodník napětí na proud, který je připojen na světelný zdroj. Světelný zdroj je opticky svázán s fotoelementem, přes který je přiváděno napětí obdélníkového průběhu na první zesilovač, jehož vstup a výstup je spojen přes kondenzátor.

Description

Vynález se týká zapojerý elektronicky řízené časové konstanťý*iiRegrátoru, které se využívá při vytvářenrjíqjúh&lníkového průběhu napětí z obdélníkového tvaru napětí s konstantní amplitudquí . a1 fnOrrfěiinou frekvencí.
Při generování harmonického průběhu se někdy používá systém vytváření obdélníkového průběhu vhodného kmitočtu, který se převádí na průběh trojúhelníkový a dále na průběh přibližně sinusový. Převod na trojúhelníkový průběh se nejčastěji provádí pomocí integrátoru, který však vytváří vhodné trojúhelníkové napětí pouze pro jeden nastavený kmitočet. Se změnou kmitočtu se také mění amplituda trojúhelníkového průběhu. Tento nedostatek se velmi silně projeví zejména u systémů, které jsou přelaďovány ovládacím napětím, popřípadě proudem nebo u systémů jejichž kmitočet výstupního obdélníkového napětí se mění například v důsledku změny dělicího poměru logických obvodů.
Uvedené nedostatky jsou odstraněny zapojením elektronicky řízené časové konstanty podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že první vstupní svorka je spojena přes zesilovač, nelineární zesilovač a převodník napětí na proud na světelný zdroj. Světelný zdroj je opticky svázán s fotoelementem, přičemž druhý vstup je přes fotoelement připojen na vstup prvního zesilovače, jehož výstup je spojen s výstupní svorkou a zároveň je spojen přes kondenzátor se vstupem prvního zesilovače. Další možnost zapojení spočívá v tom, že druhý vstup je připojen přes první odpor na vstup prvního zesilovače, jehož výstup je spojen přes kondenzátor se vstupem prvního zesilovače a zároveň přes fotoelement na vstup druhého zesilovače, jehož vstup je spojen s výstupní svorkou a zároveň je spojen přes druhý odpor se vstupem druhého zesilovače. První vstup je zapojen jako v předchozím případě.
Nového účinku je dosaženo tím, že je umožněno realizovat spojité přelaďování trojúhelníkového průběhu, při udržení konstantní amplitudy, jehož základem je obdélníkový průběh vzniklý například v logických obvodech. Spojité přelaďování je možné v rozsahu nejméně jedné dekády a vhodným přepínáním integračních kapacit lze dosáhnout rozsah přelaďování několik dekád. Dalším vyšším účinkem je možnost elektrického oddělení ovládacího a ovládaného obvodu pomocí optickoelektrického členu.
Na připojeném výkresu jsou znázorněny dva příklady zapojení podle vynálezu, kde na obr. 1 kLzná^orněno zapojení se zesilovačem v ko|iliguráci integtaťoíu a tía obr. 2 je znázorněno zapojení 'dvou zesilovačů v konfiguraci integrátoru a zesilovače.
t * Napojení je tvořeno první vstupní svorkou 1, na kterou je přiváděno ovládací napětí, připojenou na vstup zesilovače 2, odkud přichází signál na vstup nelineárního zesilovače 3. Nelineární zesilovač 3 je připojen přes převodník 4 napětí na proud na světelný zdroj 7, který je opticky svázán s fotoelementem S. Přes fotoelement 6 je přiváděno z druhé vstupní svorky 5 ovládané napětí obdélníkového průběhu na vstup prvního zesilovače 8 jehož výstup je spojen s výstupní svorkou 9 a zároveň je výstup prvního zesilovače 8 spojen přes kondenzátor 10 se svým vstupem.
Na obr. 2 je zapojení elektronicky řízené časové konstanty integrátoru, ve kterém je první vstupní svorka 1 shodně zapojena jako u obr. 1. Druhý vstup 5, na který je přiváděno ovládané napětí, je připojen přes první odpor 11 na vstup prvního zesilovače 8 jehož výstup je spojen přes kondenzátor 10 se vstupem tohoto prvního zesilovače 8 a zároveň přes fotoelement 6 připojen na vstup druhého zesilovače 12, jehož výstup je spojen s výstupní svorkou 9 a zároveň je spojen přes druhý odpor 13 se vstupem tohoto druhého zesilovače 12.
Změní-li se v zapojení podle obr. 1 například kmitočet obdélníkového průběhu na dvojnásobek, změnila by se amplituda vytvářeného trojúhelníkového napětí na poloviční hodnotu. Vzhledem k tomu, že se zároveň vhodným způsobem změní velikost světelného toku ve světelném zdroji 7 a v důsledku toho i velikost hodnoty odporu fotoelementu 6 na dvojnásobek, zůstane amplituda trojúhelníkového průběhu napětí na výstupní svorce 9 konstantní.
Potřebnou velikost odporu fotoelementu 6 lze dosáhnout vhodným nastavením nelineárního zesilovače 3 a zesilovače 2, který je připojen na první vstupní svorku 1, kam se přivádí ovládací napětí.
Stejného účinku se dosáhne v zapojení podle obr. 2, kdy vstupní napětí obdélníkového průběhu s proměnnou frekvenci je opět přivedeno na druhý vstup 5 a pomocí prvního zesilovače S, kondenzátoru 10 a prvního odporu 11 se vytváří trojúhelníkový průběh, jehož amplituda je závislá na frekvenci Vhodnou velikostí odporu fotoelementu 6 lze dosáhnout změnu zesílení druhého zesilovače 12 tak, že na výstupní svorce 9 je trojúhelníkové napětí konstantní velikosti.

Claims (2)

  1. PREDMET
    1. Zapojení elektronicky řízené Časové konstanty integrátoru, vyznačené tím, že první vstupní svorka (1) je zapojena přes zesilovač (2), nelineární zesilovač (3) a převodník (4) napětí na proud na světelný zdroj (7), který je opticky svázán s fotoelementem (6), přičemž druhý vstup (5) je přes fotoelement (6) připojen na vstup prvního zesilovače (8), jehož výstup je spojen s výstupní svorkou (9) a zároveň je spojen přes kondenzátor (10) se svým vstupem.
    vynalezu
  2. 2. Zapojení podle bodu 1, vyznačené tím, že druhý vstup (5) je připojen přes první odpor (11) na vstup prvního zesilovače (8), jehož výstup je spojen přes kondenzátor (10) se svým vstupem a zároveň přes fotoelement (6) je připojén na vstup druhého zesilovače (12), jehož výstup je spojen s výstupní svorkou (9) a zároveň je spojen přes druhý odpor (13) se svým vstupem.
CS841241A 1984-02-23 1984-02-23 Zapojení elektronicky řízené časové konstanty integrátoru CS240588B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS841241A CS240588B1 (cs) 1984-02-23 1984-02-23 Zapojení elektronicky řízené časové konstanty integrátoru

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS841241A CS240588B1 (cs) 1984-02-23 1984-02-23 Zapojení elektronicky řízené časové konstanty integrátoru

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS124184A1 CS124184A1 (en) 1985-07-16
CS240588B1 true CS240588B1 (cs) 1986-02-13

Family

ID=5346294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS841241A CS240588B1 (cs) 1984-02-23 1984-02-23 Zapojení elektronicky řízené časové konstanty integrátoru

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS240588B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS124184A1 (en) 1985-07-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR920020847A (ko) 샘플밴드-갭 전압 기준 회로
US3991323A (en) Pulse duration to current converter
US4001697A (en) Linear a.c. measurements
SE8604821L (sv) Slutsteg med automatisk nivakontroll for netsignalering
GB1482553A (en) Television field deflection circuit
CS240588B1 (cs) Zapojení elektronicky řízené časové konstanty integrátoru
DE3774880D1 (de) Spannungsregler fuer einen generator.
GR920100399A (el) Πολλαπλασιαστης ελεγχου mosfet.
KR0116804Y1 (ko) 삼각형태의 파형 발생회로
JPS6451710A (en) Voltage controlled oscillation circuit
DE3381276D1 (de) Schaltungsanordnung zur lautstaerkestellung.
US3378788A (en) Voltage responsive light source for controlling variable frequency r-c coscillators
SU463207A1 (ru) Линейный полупроводниковый выпр митель
SU1058020A1 (ru) @ -Генератор
SU744918A1 (ru) Управл емый генератор
SU966883A1 (ru) Многофункциональный генератор
SU890533A1 (ru) Преобразователь посто нного напр жени в переменное
SU413618A1 (cs)
SU995303A1 (ru) Многофункциональный генератор
SU1013980A1 (ru) Интегратор переменного напр жени
KR850002724A (ko) 텔레비젼 수상기
SU1118979A1 (ru) Стабилизированный источник переменного напр жени
SU645093A1 (ru) Преобразователь среднеквадратичного значени переменного напр жени в посто нное
EP0566343A2 (en) Integrated circuit for transducers
SU587460A1 (ru) Импульсный стабилизатор посто нного напр жени