156143. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és generátor szinkronizálható, folyamatosan változtatható frekvenciájú fűrészjelek előállítására

156143 A vízszintes eltérítés (idővonal) szélességválto­zása tehát szubjektív zavarérzést nem. kelt. Ezzel szemben viszont a szinkronhelyzet be­álltakor a változatlan időalap kalibráció segít­ségével a vizsgált jel időtartama pontosan le­olvasható., Alapelvként a következőket kívánjuk meg­említeni : Ha egy C kondenzátort az R töltőellenállá­son keresztül állandó értékű árammal táplá­lunk, a feszültség exponenciálisan növekszik. A feszültség növekedése az alsó szakaszban közel lineárisnak tekinthető. (Szükség esetén tetszőlegesen linearizálható.) A kondenzátorhoz kapcsolt, a találmány leg­lényegesebb részét képező kisütő blokk — amely kisütő blokk állhat például egy kétbá­zisú diódából, vagy más ilyen célra alkalmas félvezetőből — attól függően, hogy milyen fe­szültségre van beállítva, a kondenzátort kü­lönböző feszültségre való feltöltődésnél süti ki. A kisütő blokk kisütési feszültségének sza­bályozásával tehát változik a fűrészjel ampli­túdója és ezzel együtt frekvenciája. Kisülés után a folyamat automatikusan elölről kez­dődik. Ez a szabadonfutó üzem. A szinkronizáló jel a kisütő blokkba van betáplálva és a szinkronizmus a fűrészjel amplitúdójának szabályozásával megvalósítható. Indított üzemű fűrész jelnél a kisütő áram­kör egy bistabil multivibrátoron és egy emit­ter követő fokozaton át alapállapotban 0 fe­szültséget kap és a C kondenzátor kapcsán a feszültség 0 mindaddig, amíg egy indító trig­ger a bistabil multivibrátort át nem billenti pozitív állapotba. Ekkor indul meg a C kon­denzátor töltése a kisütő feszültség szintjéig. Kisütésnél a kisütő áram átfolyik egy ellen­álláson, amelyen létrejövő trigger feszültség visszabillenti a multiviibrátort alapállapotába és a C kondenzátor ismét nulla feszültségre ke­rül, s azon marad a következő indító trigger érkezéséig, amikor a folyamat ismétlődik. A találmány tárgya egy eljárás szinkroni­zálható, folyamatosan változtatható frekvenciá­jú fűrészjelek kialakítására, amelyre jellemző,, hogy a kisütő blokkba táplált feszültség segít­ségével a fűrészjel alsó vagy felső pontját, tehát az amplitúdóját a meredekség, azaz a kalibrációs pontosság állandó értéken tartása mellett változtathatjuk. Indított üzemben a ki­sülési folyamatnál keletkező triggerrel a bi­stabil multivibrátort zérus kimenő-feszültségű alapállásba billentjük vissza. Az eljárás alkalmazható szabadonfutó fűrész­jel képzésén kívül indított fűrészjel képzésére, illetve egy rendszeren belül mindkettő létre­hozására. Az eljárás szerint kialakított áramkör rend­kívül egyszerű, minimális alkatelemet és sza­bályozó szervet kíván. A találmány szerinti eljárást példakénti be­rendezés kiviteli alakjai segítségével ismertet­jük. Az 1. ábra egy szabadonfutó szinkronizálha­tó fűrészjel generátor blokkrajzát mutatja be. A 2. ábra egy indított üzemi fűrészjel gene­rátor blokkrajzát mutatja be. 5 A3, ábra egy példakénti kapcsolási rajzot tartalmaz, szabadonfutó, szinkronizálható rend­szerre vonatkoztatva, A 4. ábra egy példakénti kapcsolási rajzot tartalmaz, indított üzemi rendszerre vonatkoz-10 tátva. 1. példa: Az 1. ábrán látható blokkrajz szerint az 1 15 BC blokk bemenetére U2 állandó feszültséget kapcsolunk, amely az 1 RC blokkot állandó árammal táplálja. Az 1 RC blokk kimenete a 2 kisütő blokk együk bemenetére, míg a 2 ki­sütő blokk másik bemenete a 3 szabályozható 20 feszültséget szolgáltató áramkör kimenetére csatlakozik. A 2 kisütő blokkot úgy kell meg­választani, hogy a bemeneten jelentkező sza­bályozott feszültség által beállított időpillanat­ban a kisülés lavinaszerűen menjen végbe. A 25 töltődés a kisülés végén automatikusan újra megindul. Egy példaképpeni kapcsolás a 3. ábrán lát­ható. Az 1 RC blokkot a 4 ellenállás és az 5 30 kondenzátor alkotja. Az 5 kondenzátor kap­csairól vélhető le a fűrészjel. A 4 ellenállás és az 5 kondenzátor közös pontja a. 2 kisütő blokk egyik elemének, a 6 kétbázisú diódá­nak (unijunction tranzistor) E emitterére csat-35 lakozik, míg a 6 kétbázisú dióda egyik B4 bá­zisa a 7 korlátozó elemhez és a 8 szinkronizáló jelforráshoz, B2 másik bázisa pedig a 3 sza­bályozható feszültséget szolgáltató áramkörben lévő elemekhez 9 ellenálláson keresztül a 10 40 tranzisztorhoz csatlakozik. A 10 tranzisztor bá­zisa egy 11 potenciométerre van kivezetve, kollektorát Ui feszültségre kapcsoljuk. A be­kapcsolás pillanatában a 10 tranzisztor emit­ter követőként működik és emitterén U:! fe-45 szültséget szolgáltat a 6 kétbázisú dióda B2 bá­zisára. Ennek a feszültségnek kb. 60%-a meg­jelenik a B' ponton és előfeszíti az E emittert. Közben az 5 kondenzátor töltődik a 4 ellen­álláson át és rajta a feszültség Uc exponenciá-50 lisan emelkedik U2 nagyobb, mint E 2 . Amikor az 5 kondenzátor feszültsége eléri E2 értékét, akkor a kétbázisú dióda E pontja pozitívabb lesz B' pontnál, így áramvezetés indul meg, amely a kétbázisú dióda tulajdonságainak meg-55 felelően lavinaszerűen zajlik le és az 5 kon­denzátor kisül a föld felé, a 7 korlátozó ele­men célszerűen ellenálláson keresztül. A kisülés Et feszültségpontban megszűnik és a jelenség kezdődik elölről. 60 Amennyiben 11 potenciómétert szabályoz­zuk, akkor U3 is változik, következésképpen ennek kb. 60%^a is, vagyis B' magasabb, vagy alacsonyabb potenciált jelent, így a fűrészfog-65 jel amplitúdója is változik.

Next

/
Thumbnails
Contents