185748. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és áramköri elrendezés oszcillószkópok fürészjelgenerátorának automatikus indítására

1 í 85 748 2 jel érkezik az 1 pontra, akkor ezt az A22 erősítő, a C23-R21 differenciáló tag, a D21 tuneldióda, az A23 komparátor és a G22 multivibrátor nem tudja feldolgozni és igy a 2 ponton L szint jelenik meg, ami nem tiltja G21 oszcillátort, amely oszcillál, de a c21 kondenzátoron érkező trigger jel szinkroni­zálja. Vagyis nem 15 MHz lesz a 3 ponton megjele­nő jel frekvenciája, hanem valamilyen alapharmo­nikusa a bemenő trigger jelnek. D22 tuneldiódát a HOLD OFF megszűnése után az R22 ellenálláson érkező jel, valamint a C22 kondenzátoron érkező jel közösen fogja nagyfeszültségű állapotba billen­teni. Az A24 erősítő a D22 tuneldiódán megjelenő kapujelet erősíti és engedélyez’ a fürészgenerátor lefutását. A kapcsolás hátránya, hogy sok alkatrészt igé­nyel. A G21 multivibrátor megvalósítása igen bo­nyolult, hiszen 300 MHz-es jelnek is szinkronizál­nia kell. Fő hátrány azonban az, hogy 50 MHz feletti frekvenciákon nem indított a fűrészgenerá­tor, csak szinkronizált. Ennek következtében infor­máció veszhet el emiatt, hogy nem a HOLD OFF jelet követő első trigger jelre indul el a fürészgene­rátor. Másik igen komoly fogyatékossága a kap­csolásnak, hogy kvázi periodikus jelek, jitteres je­lek, vagy frekvenciamodulált jelek szinkronizálása igen nehéz, mivel a G21 generátor felszinkronizálá­sa nem tud létrejönni. A találmány szerinti megoldás ezért célul tűzte ki az ismert megoldások hátrányainak megszüntetését és olyan eljárás és áramköri elrendezés létrehozá­sát, amely széles frekvenciatartományban indított és nem szinkronizált üzemmódot biztosít, kvázi periodikus, jitteres és frekvenciamodulált jelekkel indítva is megbízhatóan működik, AUTO-üzem­­módban nem a bemenő nagyfrekvenciás jeleket figyeli, hanem a maximum 10-20 MHz=es kapujelet, továbbá kivitele egyszerűbb, előállítása olcsóbb. A találmány szerinti megoldás azon a felismeré­sen alapul, hogy Normál-üzemmódban megtartjuk a nagyfrekvenciás trigger jel figyelését és a fürészjel­­generátort a trigger jellel indítjuk, míg AUTO- üzemmódban nem a nagyfrekvenciás trigger jelet figyeljük, hanem a fűrészjelek visszafutását követő HOLD OFF jelet cs a HOLD OFF jel végén — ha ebben az időpontban nem érkezik trigger jel — automatikusan indítjuk a fürészjelgeneráiort a HOLD OFF jellel. A HOLD OFF jel figyelése nem igényel nagyfrekvenciás áramköröket, mive! műkö­dési frekvenciája azonos a fürészje! frekvenciával, amely szabadonfutó állapotban van. Frekvenciája max. 10-20 MHz és így a figyelést végrehajtó áram­kör lassúbb eszközökkel építhető fel. Az ismert és a találmány szerinti megoldást raj­zok alapján ismertetjük, amelyek a következők: 1. ábra a SCHLUMBERGER típusú oszcillosz­kóp indító áramkörét, 2. ábra az ÍWATSU cég Synchroscope készülé­kének indító áramkörét, 3/a ábra a találmány szerinti áramköri elrende­zést, 3/b és 3/c ábra az egyes pontokon megjelenő jelalakokat mutatja. A találmány szerinti eljárás oszcilloszkópok fü­­részjelgenerátorának automatikus indítására szol­gál. Előnyösen alkalmazható nagyfrekvenciás jelek esetében, ahol a legtöbb probléma merül fel. NOR­­MÁL-üzemmódban nem kívánunk változást alkal­mazni és megtartjuk a nagyfrekvenciás triggered figyelését és azzal történő indítást is. A találmány szerinti eljárásra jellemző, hogy AUTO-üzemmód­­ban nem a nagyfrekvenciás trigger jeleket figyeljük, hanem egy nagyságrenddel lassúbb HOLD OFF jeleket, amelyek a fűrészjelek visszafutását követik, a fűrészjel ütemében. A fürészjelgeneráiort — ha a HOLD OFF jel végén nem érkezik trigger jel — automatikusan indítjuk a HOLD OFF jellel. Az áramköri elrendezés tartalmaz bemeneti A1 erősítőt TRIG trigger jel bemenettel, amelynek a kimenete második R2 ellenálláson keresztül máso­dik A2 erősítő bemenetére, harmadik R3 ellenállás egyik végére, első D4 tuneldióda anódpontjára és harm adik A3 erősítő neminvertáló bemenetére, az. első D4 tuneldióda katódja a hidegpontra van köt­ve. A harmadik A3 erősítő GATE kimenete egyben az áramköri elrendezés kimenetét képezi. Az áram­köri elrendezésre jellemző, hogy a második A2 erő­sítő kimenete első Dl dióda katódjára, utóbbi an­­dója első RÍ ellenállás egyik végére, K komparátor neminvertáló bemenetére, második D2 dióda anód­­jára és Cl kondenzátor egyik fegyverzetére van köt­ve. Az első RÍ ellenállás másik vége első +U1 tápfeszültségforrásra, a K komparátor invertáló bemenete U2 referenciafeszüitségforrásra, a máso­dik D2 dióda katódja N NAND-kapu kimenetére, a Cl kondenzátor másik fegyverzete a hidegpontra csatlakozik. A K komparátor kimenete az N NAND-kapu egyik bemenetére és I inverter egyik bemenetére, az N NAND-kapu másik beme­nete az I inverter másik bemenetére és a harmadik R3 ellenállás másik végére van kötve, amely egyben HOLD OFF hoid-ofí-jd bemenet. Az I inverter kimenete negyedik R4 ellenálláson keresztül máso­dik D3 tuneldióda anódjára és ötödik R5 ellenállás egyik végére, a második D3 tuneldióda katódja a hidegpontra, az ötödik R5 ellenállás másik vége hatodik R6 ellenállás egyik végére és a harmadik A3 erősítő invertáló bemenetére, a hatodik R6 elle­nállás másik vége harmadik U3 tápfeszültségfor­rásra csatlakozik. A találmány szerinti áramköri elrendezés műkö­dését a 3/a, 3/b és 3/c ábrák alapján ismertetjük. Három eset lehetséges:- Nem érkezik trigger jel az 1 pontra, akkor a 3 és 4 ponton H szint van, Cl kondenzátor az RÍ ellenálláson keresztül pozitív feszültségre töltődik. Az 5 ponton pozitívabb lesz a feszültség U2 refe­­renciafeszültségnél, így a 6 ponton a K komparátor kimenetén H szint jelenik meg. Mivel trigger jel nem jelenik meg az 1 ponton, ezért az első D4 tuneldióda kifeszültségű állapotban van. Mivel az N NAND-kapu 6 pontján H szint van, a 11 pontra érkező HOLD OFF jel invertálva megjelenik a 7 ponton, amely a negyedik R4 ellenálláson keresztül bebillenti a második D3 tuneldiódát, amely tehát követi a HOLD OFF jelet. A 8 ponton is invertált HOLD OFF jel jelenik meg. Az ötödik és hatodik R5, R6 ellenállásból álló osztó a második D3 tunel­dióda feszültségét negatív irányba elhúzza úgy, hogy a 2 ponton megjelenő feszültség a 9 ponton 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom