1127 Изобретение относитс к импульсной технике и может быть использовано в бесконтактных датчиках процессов и объектов, коммутаторах, устройствах передачи цифровой информации. Цель изобретени - расширение функциональных возможностей и снижение энергопотреблени путем своевременного восстановлени в выходной цепи устройства входной информации и рационального возбуждени светодиода, На чертеже представлена электрическа схема устройства, Оптоэлектронный переключатель содержит светодиод 1, оптически св занный с фотоприемником (в данном случае с фотодиодом) 2, Зону оптической св зи светодиода 1 и фотоприемника 2 можетпересекать непрозрачный объект 3. Устройство содержит первый генератор 4 импульсов, выход которого соединен со светодиодом 1, усилитель 5, вход которого соединен с фотоприемни ком 24 В устройство введены счетчик 6 (например, двоичного кода), второй генератор 7 импульсов и инвертор 8. Генератор 4 импульсов выполнен с входом внешнего запуска, который слу жит входом 9 устройства, выходы усилител 5 и генератора 7 импульсов соединены соответственно с R-входом и счетным входом счетчика 6, выход старшего разр да счетчика 6 через инвертор 8 соединен с входом блокировки счетчика бис выходом 10 устройства . Устройство работает следующим образом. На вход 9 устройства с частотой F поступают импульсные сигналы внеш него запуска. В интервале действи сигнала внешнего запуска генератор 4 формирует серию импульсов,, следующих с частотой F F . С той же частотой F возбуждаетс светодиод 1 Если объект 3 не пересекает оптический канал, то фотодиод 2, реагиру на сигналы света, генерирует импульсы фототока, через усилитель 5 воздействует на R-вход счетчика 6 и систематически (с частотой F ) устанавливает этот счетчик в состо ние Генератор 7 импульсов периодически с частотой FJ Fj воздействует на счетный вход счетчика 6, В интервале между импульсами, поступаютсими на R-вход, счетчик 6 успевает зарегистрировать определенное число импульсов от генератора 7. Однако этих импульсов не достает дл переключени ctapraero разр да счетчика 6, поскольку частота Fj ,, где К - вес последнего (старшего) разр да счетчика 6. Таким образом, сиг- нал на выходе старшего разр да счетчика 6 соответствует состо нию О, а на выходе инвертора 8 - состо нию 1. В результате на выходе 10 устройства фиксирован такой же сигнал, как и на его входе 9. Если сигналы фототока прекращаютс (при окончании сигнала внешнего запуска на входе 9 или при перекрытии оптического канала объектом 3), то счетчик 6 уже не устанавливаетс по R-входу в состо ние О. Поэтому импульсы, периодически поступающие от генератора 7 на счетный вход счетчика 6, в итоге переключают старший разр д счетчика 6 в состо ние 1. Одновременно инвертор 8 переключаетс в состо ние О. Таким образом, сигнал на выходе 10 устройства отсутствует , что четко свидетельствует об отсутствии сигнала внешнего запуска на входе 9 устройства или о перекрытии оптического канала объекта 3. Инвертор 8, переключа сь в состо ние О, воздействует ка вход DE блокировки счетчика 6 и прекращает работу этого счетчика. Действие счетчика 6 возобновл етс при подаче очередного сигнала на R-вход счетчика . I Введение новых элементов - счетчика 6, генератора 7, инвертора 8 позвол ет фиксировать уровень Потенциала на выходе 10 устройства в строгом соответствии с состо нием входных цепей устройства (цепи внешнего запуска по входу 9 или оптического канала с подвижным объектом 3), что обеспечивает безошибочное взаимодействие устройства по выходу 10 с цифровыкш логическими элементами и, как следствие, расшир ет функциональные возможности устройства. Введение управл емого генератора 4импульсов позвол ет оптимизировать (по мощности) режим возбуждени свето. иода 1 и снизить энергопотребление устройства.1127 The invention relates to a pulse technique and can be used in contactless sensors of processes and objects, switches, devices for transmitting digital information. The purpose of the invention is to expand the functionality and reduce power consumption by timely restoring the input information and rational excitation of the LED in the output circuit of the device. The drawing shows the electrical circuit of the device. The optical communication zone of the LED 1 and the photodetector 2 can intersect the opaque object 3. The device contains the first generator 4 pulses, output which is connected to LED 1, amplifier 5, whose input is connected to a 24-meter photodetector, a counter 6 (for example, a binary code), a second pulse generator 7 and an inverter 8 are entered. The pulse generator 4 is configured with an external trigger input that serves as input 9 the device, the outputs of the amplifier 5 and the generator 7 pulses are connected respectively to the R-input and the counting input of the counter 6, the output of the higher bit of the counter 6 through the inverter 8 is connected to the lock input of the counter bis output 10 of the device. The device works as follows. At the input 9 of the device with a frequency F, pulse signals of an external trigger are received. In the range of the external trigger signal, the generator 4 generates a series of pulses, following with a frequency F F. LED 1 is excited at the same frequency F. If object 3 does not cross the optical channel, then photodiode 2, reacting to light signals, generates photocurrent pulses, through amplifier 5 acts on R-input of counter 6 and systematically (at frequency F) sets this counter to state Generator 7 pulses periodically with a frequency FJ Fj affects the counting input of counter 6, In the interval between pulses, we are fed to the R input, counter 6 has time to register a certain number of pulses from the generator 7. However, these pulses are not enough for switching the ctapraero discharge of counter 6, since the frequency Fj ,, where K is the weight of the last (senior) discharge of counter 6. Thus, the signal at the output of the higher discharge of counter 6 corresponds to the state O, and at the output of the inverter 8 state 1. As a result, the output 10 of the device is fixed the same signal as at its input 9. If the photocurrent signals stop (when the external trigger signal ends at input 9 or when the optical channel is blocked by object 3), then counter 6 is no longer installed on the R-input to the state O. Therefore, the pulses, the period Coming from the generator 7 to the counting input of counter 6, eventually switching the high discharge of counter 6 to state 1. At the same time, the inverter 8 switches to state O. Thus, the signal at output 10 of the device is absent, which clearly indicates the absence of an external signal starting the device input 9 or about blocking the optical channel of the object 3. The inverter 8, switching to the state O, affects the input DE of the blocking of the counter 6 and stops the operation of this counter. The action of counter 6 is resumed when the next signal is applied to the R input of the counter. I The introduction of new elements - counter 6, generator 7, inverter 8 allows fixing the Potential level at the device output 10 in strict accordance with the state of the device input circuits (external trigger circuit on input 9 or the optical channel with a moving object 3), which ensures error-free the interaction of the device at output 10 with digital logic elements and, as a result, expands the functionality of the device. The introduction of a controlled 4-pulse generator makes it possible to optimize (in power) the light excitation mode. iodine 1 and reduce power consumption of the device.
312773784312773784