无线电电子与电气工程百科全书 可调节暂停的双相发生器 无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电设备的结。 发电机,外差 所提出的发生器(图 1)的输出信号是矩形脉冲的形式,具有 180° 的恒定相移。 每个阶段的一个半周期的持续时间可以改变(减少)。 在这种情况下,“缩短”相位脉冲之间出现间隙(暂停)tn,其中两个输出的信号相位相同(图2)。 例如,此类信号用于开关电源、步进电机等的主发电机。
发生器由 DD1.1、DD1.2 上的时钟发生器、中继器 DD2.1、反相脉冲整形器 DD2.2 和符合元件 DD1.3、DD1.4 组成。
选择限流电阻 R2 的最小电阻,以排除可变电阻 R1 发动机极端位置的自激。 可变电阻R1与二极管VD1和VD2一起为频率设定电容器C1[1]提供充电和放电电路。 当将电阻滑块移动到极端端子时,电容器的充电时间或放电时间会发生变化,这会导致所生成脉冲的半周期持续时间发生变化。 在这种情况下,脉冲频率在很小的范围内变化。 它取决于开关电压 DD1.1、电容器 C1 的充电和放电电路的总电阻、其电容和安装电容。 通过更改任何参数,您可以在发电机输出端设置所需的频率。 由于时钟发生器组装在双输入元件上,因此第二个输入,例如第一个元件DD1.1,便于使用来阻止发生器的运行。 为此,根据图表,较低的输入 DD1.1 通过电阻器连接到公共线。 要阻止发生器的操作,必须对其施加高逻辑电平。 在这种情况下,逻辑“1.2”将出现在 DD1 的输出中。 中继器连接到时钟发生器的输出,在 D 触发器 DD2.1 上制作,这改善了到达它的脉冲的形状,这对于计数触发器 DD2.2 的准确操作尤其重要。 在触发器 DD2.2 的输出端,形成曲折类型的反相脉冲(占空比为 2)。 连接到匹配元件 DD2.2 和 DD1.3 的输入的正向和反向输出 DD1.4。 这些元件的其他输入从时钟发生器的输出接收信号。 对于 NOR 元件,有效电平为高电平,因此,在触发输出处的逻辑“1”期间,双相发生器的输出 A 和 B 设置为低电平。 它不依赖于匹配元素的第二个输入的状态。 在触发器 DD2.2 的其中一个输出为低电平时,高电平时钟发生器的脉冲半周期的持续时间决定了输出 A 或 B 的暂停,其持续时间可以是通过改变时钟发生器的占空比来改变。 在这种情况下,输出信号的频率是时钟发生器频率的 2 倍。 在需要具有可调节暂停的低电平脉冲进行控制的设备中,OR-NOT 元件由 AND-NOT 元件 (K561LA7) 代替。 在这种情况下,要阻止时钟发生器的操作并在输出 A 和 B 处建立高电平,需要根据电路将逻辑“1.1”电压施加到低输入 DD0。 图 3 显示了用于孵化器的机器示意图。 在该电路中,双相发生器A1的输出信号通过DA1伺服放大芯片控制集电极电机的运行。 该芯片 - 用于重新填充 VCR 磁带的驱动程序 - 根据标准方案包含在内。 机器的操作很简单 - 输出 A 处的高电平导致电机轴沿一个方向旋转,输出 B 处的“1” - 沿相反方向旋转(图 2,图 3)。 在暂停期间(tn) 发动机停止。 机器的临时关闭由开关 SA1“Block”执行。 同时,双相发生器的两个输出都具有低逻辑电平。
如果在上图中的机器时钟发生器的频率增加(高达几十或几百赫兹),而不是电动机,变压器绕组被打开,我们得到一个简单的 DC- 电路到交流转换器。 变压器次级绕组上的电压形式如图 2 和图 4 所示(有最小停顿)。 通过改变暂停的持续时间,您可以调整转换器的输出功率。 对于应用的微电路,最大电流不应超过1,6 A,最大电压不应超过18 V [2]。 以下细节适用于生成器: R1 - A 组的任何变量(调谐器); R2——MLT-0,125型; C1 - K73P-3(频率和脉冲持续时间稳定性的最佳结果)或其他来自 K73、PM、FT 系列的产品。 C2——在电源电路中阻断,任何陶瓷,电容并不重要。 二极管 VD1 和 VD2 - 任何小型硅(KD522、KD503、KD102 等)。 微电路由具有适当电源电压的 K176、564、K1561、K1554 系列的类似物代替。 文学
作者:A.Romanchuk,p.Novikovo; 出版:radioradar.net 查看其他文章 部分 业余无线电设备的结。 发电机,外差. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 用于触摸仿真的人造革
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