RU104799U1 - Управляемый генератор - Google Patents

Управляемый генератор Download PDF

Info

Publication number
RU104799U1
RU104799U1 RU2010148149/09U RU2010148149U RU104799U1 RU 104799 U1 RU104799 U1 RU 104799U1 RU 2010148149/09 U RU2010148149/09 U RU 2010148149/09U RU 2010148149 U RU2010148149 U RU 2010148149U RU 104799 U1 RU104799 U1 RU 104799U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
outputs
inputs
operational amplifier
controlled generator
Prior art date
Application number
RU2010148149/09U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Степанович Дубровин
Алексей Михайлович Зюзин
Original Assignee
Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "СДНиТ")
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 Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "СДНиТ") filed Critical Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "СДНиТ")
Priority to RU2010148149/09U priority Critical patent/RU104799U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU104799U1 publication Critical patent/RU104799U1/ru

Links

Landscapes

  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Управляемый генератор, содержащий первый и второй перемножители, первый и второй интеграторы, первый и второй операционные усилители, а также первый и второй резисторы, причем входы первого и второго интеграторов подключены к выходам соответственно первого и второго перемножителей, управляющие входы которых соединены с управляющей шиной, при этом неинвертирующие входы операционных усилителей соединены с общей шиной, один вывод первого резистора соединен с инвертирующим входом первого операционного усилителя, выход которого соединен с первым выходом управляемого генератора, один вывод второго резистора соединен с инвертирующим входом второго операционного усилителя, выход которого соединен со вторым выходом управляемого генератора, отличающийся тем, что в него дополнительно введены двухканальный стабилизатор амплитуды, инвертор, первый и второй двуханодные стабилитроны, причем выходы первого и второго интеграторов соединены соответственно с первым и вторым входами двухканального стабилизатора амплитуды, первый и второй выходы которого соединены соответственно с третьим и четвертым выходами управляемого генератора, первый и второй двуханодные стабилитроны включены соответственно между выходом и инвертирующим входом первого и второго операционных усилителей, при этом выход первого операционного усилителя соединен с информационным входом второго перемножителя, выход второго операционного усилителя соединен с входом инвертора, к выходу которого подключен информационный вход первого перемножителя, а свободные выводы первого и второго резисторов подключены, соответственно к первому и втор

Description

Полезная модель относится к области электроники и может быть использована в измерительной технике и автоматике.
Известно устройство [Шустов М. Функциональный генератор. - Радиомир. 2010, №7, с.26-27], содержащее источник квадратурных сигналов, два двухполупериодных выпрямителя, сумматор и формирователь биполярных прямоугольных импульсов, причем первый и второй выходы источника квадратурных сигналов соединены, соответственно, с входами первого и второго двухполупериодных выпрямителей, выходы которых соединены с входами сумматора, к выходу которого подключен формирователь биполярных прямоугольных импульсов, при этом первый, второй и третий выходы функционального генератора соединены, соответственно, с первым выходом источника квадратурных сигналов, с выходом сумматора и выходом формирователя биполярных прямоугольных импульсов.
Синтезированный сигнал треугольной формы имеет S-образные характеристики, как на участке прямого хода (линейно-нарастающее напряжение), так и на участке обратного хода (линейно-спадающее напряжение) и имеет весьма низкую линейность [см. Лозицкий С.Схемотехнические САПР: возможности и проблемы эффективного использования. Схемотехника, 2007, №3, с.38-40], что существенно сужает область практического применения схемы. Кроме того, устройство формирует только одноканальные сигналы треугольной и прямоугольной формы.
Наиболее близким устройством к заявленной полезной модели по совокупности существенных признаков является, принятый за прототип, генератор ортогональных сигналов [А.с. СССР №1702514, Н03В 27/00, опубл. 30.12.91, БИ №48], который содержит два последовательно соединенных управляемых фазовращателя и формирователь сигнала обратной связи, причем каждый из управляемых фазовращателей содержит двухвходовой интегратор, перемножитель и двухвходовой сумматор, а формирователь сигнала обратной связи выполнен из двух квадраторов, сумматора, блока извлечения квадратного корня, делителя, умножителя и источника опорного напряжения, при этом выходы управляемых фазовращателей соединены, соответственно, с первым и вторым входами формирователя обратной связи, выход которого соединен с входом первого управляемого фазовращателя, а выходы генератора ортогональных сигналов соединены с соответствующими выходами первого и второго управляемых фазовращателей.
Устройство предназначено для формирования только квадратурных гармонических сигналов.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является расширение функциональных возможностей устройства и получение на его выходах квадратурных сигналов треугольной и прямоугольной формы с высокими метрологическими характеристиками.
Технический результат, достигаемый при осуществлении полезной модели, заключается в расширении функциональных возможностей, получении на выходах управляемого генератора квадратурных сигналов треугольной и прямоугольной формы с высокими метрологическими характеристиками.
Указанный технический результат достигается тем, что в управляемый генератор, содержащий первый и второй перемножители, первый и второй интеграторы, первый и второй операционные усилители, а также первый и второй резисторы, причем входы первого и второго интеграторов подключены к выходам, соответственно, первого и второго перемножителей, управляющие входы которых соединены с управляющей шиной, при этом неинвертирующие входы операционных усилителей соединены с общей шиной, один вывод первого резистора соединен с инвертирующим входом первого операционного усилителя, выход которого соединен с первым выходом управляемого генератора, один вывод второго резистора соединен с инвертирующим входом второго операционного усилителя, выход которого соединен со вторым выходом управляемого генератора, дополнительно введены двухканальный стабилизатор амплитуды, инвертор, первый и второй двуханодные стабилитроны, причем выходы первого и второго интеграторов соединены, соответственно, с первым и вторым входами двухканального стабилизатора амплитуды, первый и второй выходы которого соединены, соответственно, с третьим и четвертым выходами управляемого генератора, первый и второй двуханодные стабилитроны включены, соответственно, между выходом и инвертирующим входом первого и второго операционных усилителей, при этом выход первого операционного усилителя соединен с информационным входом второго перемножителя, выход второго операционного усилителя соединен с входом инвертора, к выходу которого подключен информационный вход первого перемножителя, а свободные выводы первого и второго резисторов подключены, соответственно к первому и второму выходам двухканального стабилизатора амплитуды.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналог, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленной полезной модели. Следовательно, заявляемая полезная модель соответствует условию «новизна».
Введение в предлагаемое устройство двухканального стабилизатора амплитуды, инвертора и двух двуханодных стабилитронов, а также организация новых связей между элементами позволило расширить функциональные возможности устройства и получить на выходах генератора квадратурные сигналы треугольной и прямоугольной формы с высокими метрологическими характеристиками.
Полезная модель иллюстрируется чертежами, где: фиг.1 - блок схема управляемого генератора; фиг.2 - графики, поясняющие принцип работы управляемого генератора.
Управляемый генератор квадратурных сигналов (фиг.1) содержит первый 1 и второй 2 перемножители, первый 3 и второй 4 интеграторы, первый 5 и второй 6 операционные усилители, первый 7 и второй 8 резисторы, двухканальный стабилизатор амплитуды 9, инвертор 10, первый 11 и второй 12 двуханодные стабилитроны, причем входы первого 3 и второго 4 интеграторов подключены к выходам, соответственно, первого 1 и второго 2 перемножителей, управляющие входы которых соединены с управляющей шиной, при этом неинвертирующие входы операционных усилителей 5 и 6 соединены с общей шиной, один вывод первого резистора 7 соединен с инвертирующим входом первого операционного усилителя 5, выход которого соединен с первым выходом управляемого генератора, один вывод второго резистора 8 соединен с инвертирующим входом второго операционного усилителя 6, выход которого соединен со вторым выходом управляемого генератора, при этом выходы первого 3 и второго 4 интеграторов соединены, соответственно, с первым и вторым входами двухканального стабилизатора амплитуды 9, первый и второй выходы которого соединены, соответственно, с третьим и четвертым выходами управляемого генератора, первый 11 и второй 12 двуханодные стабилитроны включены, соответственно, между выходом и инвертирующим входом первого 5 и второго 6 операционных усилителей, при этом выход первого операционного усилителя 5 соединен с информационным входом второго перемножителя 2, выход второго операционного усилителя 6 соединен с входом инвертора 10, к выходу которого подключен информационный вход первого перемножителя 1, а свободные выводы первого 7 и второго 8 резисторов подключены, соответственно к первому и второму выходам двухканального стабилизатора амплитуды.
Работа предлагаемого управляемого генератора осуществляется следующим образом.
В установившемся режиме на первом и втором выходах управляемого генератора устанавливаются периодические биполярные колебания S1(t) и S2(t) прямоугольной формы (фиг.2), амплитудные значения US1 и US2 которых определяются рабочими значениями напряжений Е01 и Е02 стабилитронов 11 и 12.
На выходах перемножителей 1 и 2 амплитудные значения UV1 и UV2 сигналов V1(t) и V2(t) будут зависеть как от амплитуды сигналов на информационных входах этих перемножителей, так и от величины напряжения ЕУ на управляющей шине генератора, причем полярность сигнала S2(f) изменяется на противоположную с помощью инвертора 10.
Под действием управляемых биполярных прямоугольных сигналов V1(t) и V2(t) на выходах интеграторов 3 и 4 формируются линейно-изменяющиеся напряжения N1(t) и N2(t), причем сигналы на выходах интегратора начнут изменяться в противоположную сторону при скачкообразных изменениях соответствующих биполярных сигналов.
Частота формируемых сигналов, как прямоугольных, так и линейно-изменяющихся может быть определена с помощью следующего выражения:
,
где f - частота формируемых сигналов; ЕУ - величина управляющего напряжения; E0 - пороговое значение стабилитронов; m - масштабный коэффициент умножителей 1 и 2; Т - постоянная времени интеграторов 3 и 4.
В области низких и инфранизких частот, то есть при значительных периодах формируемых сигналов, точность интегрирования понижается из-за влияния дестабилизирующих факторов, например, напряжения смещения. Для устранения подобного эффекта используется двухканальный стабилизатор амплитуды, который не позволяет за время формирования низкочастотного сигнала изменить его амплитуду. Амплитудные значения US3 и US4 сигналов S3(t) и S4(t) на выходах блока стабилизатора амплитуды 9, а, следовательно, и на выходах управляемого генератора в этом случае всегда будут приведены к нормированным значениям U0=US30=US40 даже при изменении амплитудных значений сигналов N1(t) и N2(t)в широких пределах.
Таким образом, на первом и втором выходах управляемого генератора формируются прямоугольные биполярные сигналы S1(t) и S2(t), а на третьем и четвертом выходах - линейно-изменяющиеся сигналы S3(t) и S4(t), причем сигналы S2(t) и S4(t) сдвинуты по отношению к соответствующим сигналам S1(t) и S2(t) на 90 электрических градусов.
Использование предлагаемой полезной модели позволит расширить функциональные возможности устройства и получить на выходах управляемого генератора квадратурные сигналы треугольной и прямоугольной формы с высокими метрологическими характеристиками.

Claims (1)

  1. Управляемый генератор, содержащий первый и второй перемножители, первый и второй интеграторы, первый и второй операционные усилители, а также первый и второй резисторы, причем входы первого и второго интеграторов подключены к выходам соответственно первого и второго перемножителей, управляющие входы которых соединены с управляющей шиной, при этом неинвертирующие входы операционных усилителей соединены с общей шиной, один вывод первого резистора соединен с инвертирующим входом первого операционного усилителя, выход которого соединен с первым выходом управляемого генератора, один вывод второго резистора соединен с инвертирующим входом второго операционного усилителя, выход которого соединен со вторым выходом управляемого генератора, отличающийся тем, что в него дополнительно введены двухканальный стабилизатор амплитуды, инвертор, первый и второй двуханодные стабилитроны, причем выходы первого и второго интеграторов соединены соответственно с первым и вторым входами двухканального стабилизатора амплитуды, первый и второй выходы которого соединены соответственно с третьим и четвертым выходами управляемого генератора, первый и второй двуханодные стабилитроны включены соответственно между выходом и инвертирующим входом первого и второго операционных усилителей, при этом выход первого операционного усилителя соединен с информационным входом второго перемножителя, выход второго операционного усилителя соединен с входом инвертора, к выходу которого подключен информационный вход первого перемножителя, а свободные выводы первого и второго резисторов подключены, соответственно к первому и второму выходам двухканального стабилизатора амплитуды.
    Figure 00000001
RU2010148149/09U 2010-11-25 2010-11-25 Управляемый генератор RU104799U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010148149/09U RU104799U1 (ru) 2010-11-25 2010-11-25 Управляемый генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010148149/09U RU104799U1 (ru) 2010-11-25 2010-11-25 Управляемый генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU104799U1 true RU104799U1 (ru) 2011-05-20

Family

ID=44734261

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010148149/09U RU104799U1 (ru) 2010-11-25 2010-11-25 Управляемый генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU104799U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568771C1 (ru) * 2015-02-04 2015-11-20 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Фазовращатель сигнала треугольной формы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568771C1 (ru) * 2015-02-04 2015-11-20 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Фазовращатель сигнала треугольной формы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104267244B (zh) 一种积分比例电路及基于积分比例电路的阻抗测量方法
RU104402U1 (ru) Функциональный генератор
CN103140737A (zh) 物理量传感器及乘除法电路
RU108247U1 (ru) Функциональный генератор
RU2622866C1 (ru) Формирователь сигнала треугольной формы
RU104799U1 (ru) Управляемый генератор
RU2541147C1 (ru) Функциональный генератор
RU101291U1 (ru) Функциональный генератор
RU196044U1 (ru) Устройство сдвига фазы на 90 градусов
RU2520409C2 (ru) Преобразователь периодического сигнала в частоту и период
RU2625555C1 (ru) Функциональный генератор
RU2582557C1 (ru) Функциональный генератор
CN112782487B (zh) 一种占空比检测系统
RU168550U1 (ru) Устройство сдвига фазы на 90 градусов
RU2628434C1 (ru) Формирователь сигнала треугольной формы
RU2555241C1 (ru) Функциональный генератор
RU2582556C1 (ru) Функциональный генератор квадратурных сигналов
RU108248U1 (ru) Формирователь гармонического сигнала
Bilgin et al. Low cost laboratory type signal generator using DDS method
RU205765U1 (ru) Аддитивный формирователь сигнала треугольной формы
RU206322U1 (ru) Делитель частоты гармонического сигнала
RU2554571C1 (ru) Функциональный генератор
RU206323U1 (ru) Делитель частоты гармонического сигнала
RU206703U1 (ru) Утроитель частоты
RU204713U1 (ru) Аддитивный формирователь сигнала треугольной формы

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141126