Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Ức chế các xung của một lần tiếp xúc nảy - một công cụ định hình các xung. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Đài thiết kế nghiệp dư

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Nếu công nghệ kỹ thuật số là lĩnh vực mà một người nghiệp dư vô tuyến quan tâm, thì rất có thể anh ta biết về mục đích của các nút phổ biến như một bộ triệt xung để "nảy" các tiếp điểm và một bộ tạo xung. Tác giả của bài viết này cung cấp một mô tả về nút ban đầu kết hợp các chức năng này.

Trong các thiết bị được điều khiển bởi các nút hoặc công tắc, những người nghiệp dư vô tuyến thường sử dụng các bộ phận bảo vệ chống lại các xung "dội lại" của tiếp điểm, ví dụ như được mô tả trong [1]. Thông thường, các bộ tạo xung hình chữ nhật khác nhau từ dạng sóng hình sin hoặc tùy ý cũng được sử dụng [2].

Trong các nút để triệt tiêu các xung "nảy ra", được tạo trên các phần tử logic đơn giản nhất, khi được điều khiển từ một cặp tiếp điểm, không thể tránh được việc trì hoãn xung đầu ra hoặc xung đầu ra (xem Hình 1 và 2 trong [ 1]) trong một khoảng thời gian dài hơn một chút so với khoảng thời gian dự kiến ​​của "số lần thoát". Ở một số nút, mạch RC làm giảm trở kháng đầu vào của thiết bị, cũng như tốc độ của thiết bị.

Tiếp điểm bộ triệt xung bouncer - máy định hình xung

Bộ kích hoạt Schmitt thường được sử dụng làm bộ tạo xung, chứa phần tử không đảo (bộ khuếch đại không đảo hoặc hai bộ biến tần) và hai điện trở. Điện trở ở đây cũng làm giảm trở kháng đầu vào của trình điều khiển, tốc độ và băng thông. "Độ trễ" vốn có trong bộ kích hoạt Schmitt giới hạn độ nhạy của bộ tạo hình và gây ra độ trễ trong việc giảm điện áp được tạo ra liên quan đến các điểm trùng khớp giả định của các mức tín hiệu đầu vào và ngưỡng Uthr theo thời gian tùy thuộc vào "độ trễ" giá trị và tốc độ xoay tín hiệu đầu vào. Nói cách khác, trong quá trình hình thành xung, bộ kích hoạt Schmitt đưa ra sự dịch pha phụ thuộc vào tần số.

Nút được mô tả bên dưới có khả năng thực hiện đồng thời các chức năng của bộ triệt xung cho "độ nảy" của các tiếp điểm và bộ tạo xung, trong khi sự khác biệt chỉ có thể nằm ở giá trị hằng số thời gian của mạch RC.

Khi điện áp đầu vào tăng từ mức thấp lên mức cao, nút tạo ra sự sụt giảm mạnh ở đầu ra khi tín hiệu đầu vào vượt quá mức ngưỡng lần đầu tiên. Khi điện áp đầu vào giảm từ mức cao xuống mức thấp, mức giảm âm mạnh sẽ xuất hiện ở đầu ra ngay khi đầu vào nhỏ hơn mức ngưỡng.

Nút được tạo trên một RS-flip-flop thanh lịch, sơ đồ được hiển thị trong hình. 1 (xem thêm Hình 6 trong [3]). Trong trình kích hoạt được triển khai trên phần tử đa số không đảo ba đầu vào DD1, mạch OS tích cực kết nối đầu ra của nó với một trong các đầu vào (cả ba đầu vào của phần tử đều bằng nhau). Hai cái còn lại thực hiện các chức năng của đầu vào của flip-flop RS: một trong số chúng là S trực tiếp, cái còn lại là R nghịch đảo.

Những đầu vào này cũng bằng nhau; bất kỳ trong số chúng theo bất kỳ thứ tự nào đều có thể được chỉ định các chỉ định được chỉ định, được xác định bởi chế độ lưu trữ.

Sự sắp xếp (tên) của các đầu vào của flip-flop RS được xem xét xác định chế độ lưu trữ - trên đầu vào nào trong số các đầu vào này ở chế độ lưu trữ, mức cao là R và đầu vào kia tương ứng là S.

Những gì đã được nói có thể được xây dựng theo một cách khác. Nếu đầu ra của phần tử đa số được kết nối với đầu vào thứ nhất và mức cao được áp dụng cho đầu vào thứ ba, thì đầu vào thứ hai sẽ là đầu vào S, bộ kích hoạt chỉ phản ứng với sự sụt giảm điện áp đầu vào dương và nếu mức thấp được áp dụng đến đầu vào thứ ba, sau đó đầu vào thứ hai thực hiện các chức năng R và bộ kích hoạt chỉ phản ứng với sự sụt giảm điện áp đầu vào âm.

Đây là cơ sở cho nguyên tắc hoạt động của thiết bị được đề xuất, sơ đồ nguyên lý được thể hiện trong hình. 2, và sơ đồ thời gian hoạt động của nó được thể hiện trong Hình. 3. Nếu bộ kích hoạt DD1.1 ở trạng thái 2 (sơ đồ 1 cho đến thời điểm t3, Hình 2.1), thì có mức cao ở đầu ra của biến tần DD1 và trên tụ điện C1. Đầu vào của thiết bị đóng vai trò là đầu vào S, nút đáp ứng với cạnh dương đầu tiên tại thời điểm t1 và chuyển sang trạng thái đơn. Mạch R1C1.1 tạo ra một số độ trễ, duy trì mức cao trong một thời gian ở đầu vào thấp hơn của phần tử DD4 theo mạch (Hình 2), để nút không phản ứng.

Tiếp điểm bộ triệt xung bouncer - máy định hình xung

Tiếp điểm bộ triệt xung bouncer - máy định hình xung

Đến thời điểm t2, dao động điện áp tức thời đầu vào (do các tiếp điểm bị “dội” hoặc do các nguyên nhân khác) gần mức ngưỡng. Cuối cùng, điện áp trên tụ giảm và xuất hiện mức thấp ở đầu vào dưới của phần tử DD1.1 .3. Flip-flop hiện đã sẵn sàng để nhận điện áp đầu vào âm. Cho đến thời điểm t1.1, phần tử DD1 được duy trì ở trạng thái 3 ở mức cao từ đầu vào của nút và từ đầu ra của nút. Khi có sự sụt giảm âm đầu tiên tại thời điểm t0, bộ kích hoạt chuyển sang trạng thái 4 và tương tự như những gì đã nói ở trên, trong khoảng thời gian t3-tXNUMX không phản ứng với bất kỳ sự sụt giảm nào của điện áp đầu vào.

Hằng số thời gian của mạch RC trong nút triệt tiêu xung "nảy" được chọn lớn hơn một chút so với thời lượng "nảy" dự kiến ​​và trong bộ tạo xung - nhỏ hơn một phần tư chu kỳ của tần số tối đa của điện áp đầu vào .

Xung do nút tạo ra được lấy từ Đầu ra 1. Ở Đầu ra 2, có tín hiệu nghịch đảo đối với Đầu ra 1.

Nút được mô tả có giá trị cao của các đặc điểm chính - độ nhạy, trở kháng đầu vào, tốc độ, băng thông - vì chúng hoàn toàn được xác định bởi các tham số của phần tử đa số.

Là một biến tần, ngoài những phần tử được chỉ ra trong sơ đồ, có thể sử dụng các phần tử của vi mạch K561LA7, K561LE5, K561LP2, v.v.

Vì không có mạch nào trong nút được mô tả cung cấp "độ trễ", nên trong phép tính gần đúng đầu tiên, nó nên được coi là một bộ kích hoạt Schmitt với "độ trễ" bằng 2 và không làm giảm độ nhạy. Tuy nhiên, trên thực tế, do sự thay đổi mức logic ở đầu vào thấp hơn của phần tử đa số theo sơ đồ (xem Hình XNUMX), ngưỡng Unop có thể thay đổi.

Các giá trị của điện trở R1 và tụ điện C1, tùy thuộc vào giá trị yêu cầu của hằng số thời gian, có thể thay đổi trong một phạm vi cực kỳ rộng: điện trở của điện trở là từ O (jumper) đến 10 MΩ, điện dung của tụ điện là từ 0 (không có) đến hàng chục và hàng trăm microfarad. Nếu điện trở bằng 1000 (jumper), điện dung của tụ điện không được lớn hơn 1.1 pF. Trong trường hợp không có tụ điện, điện dung đầu vào của phần tử DD12 (15 ... XNUMX pF) đóng vai trò của nó. Thay vì mạch RC, có thể sử dụng bất kỳ phần tử trễ nào, bao gồm một hoặc nhiều phần tử logic không đảo.

Văn chương

  1. Biryukov S. Liên hệ với các thiết bị triệt tiêu nảy. - Đài phát thanh, 1996, số 8, tr. 47, 51.
  2. Biryukov S. Máy phát điện và bộ định hình xung trên vi mạch CMOS. - Đài phát thanh, 1995, số 7, tr. 36, 37; Số 9, tr. 54, 55.
  3. Alekseev S. Việc sử dụng vi mạch của dòng KR1533. - Đài phát thanh, 1991 số 2, tr. 64. 65.

Tác giả: A.Samoilenko, Klin, Vùng Matxcova

Xem các bài viết khác razdela Đài thiết kế nghiệp dư.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Điều khiển vật thể bằng dòng không khí 04.05.2024

Sự phát triển của robot tiếp tục mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong lĩnh vực tự động hóa và điều khiển các vật thể khác nhau. Gần đây, các nhà khoa học Phần Lan đã trình bày một cách tiếp cận sáng tạo để điều khiển robot hình người bằng dòng không khí. Phương pháp này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cách thức thao tác các vật thể và mở ra những chân trời mới trong lĩnh vực robot. Ý tưởng điều khiển vật thể bằng dòng không khí không phải là mới, nhưng cho đến gần đây, việc thực hiện những khái niệm như vậy vẫn là một thách thức. Các nhà nghiên cứu Phần Lan đã phát triển một phương pháp cải tiến cho phép robot điều khiển vật thể bằng cách sử dụng các tia khí đặc biệt làm "ngón tay không khí". Thuật toán kiểm soát luồng không khí được phát triển bởi một nhóm chuyên gia dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về chuyển động của các vật thể trong luồng không khí. Hệ thống điều khiển máy bay phản lực, được thực hiện bằng động cơ đặc biệt, cho phép bạn điều khiển các vật thể mà không cần dùng đến vật lý ... >>

Chó thuần chủng ít bị bệnh hơn chó thuần chủng 03.05.2024

Chăm sóc sức khỏe cho thú cưng của chúng ta là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nuôi chó. Tuy nhiên, có một nhận định chung cho rằng chó thuần chủng dễ mắc bệnh hơn so với chó lai. Nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu tại Trường Khoa học Y sinh và Thú y Texas dẫn đầu mang lại góc nhìn mới cho câu hỏi này. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Dự án lão hóa chó (DAP) trên hơn 27 con chó đồng hành cho thấy chó thuần chủng và chó lai thường có khả năng mắc các bệnh khác nhau như nhau. Mặc dù một số giống chó có thể dễ mắc một số bệnh nhất định nhưng tỷ lệ chẩn đoán tổng thể gần như giống nhau giữa cả hai nhóm. Bác sĩ thú y trưởng của Dự án Lão hóa Chó, Tiến sĩ Keith Creevy, lưu ý rằng có một số bệnh phổ biến phổ biến hơn ở một số giống chó nhất định, điều này ủng hộ quan điểm cho rằng chó thuần chủng dễ mắc bệnh hơn. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Màn hình 84 "NEC MultiSync X841UHD với độ phân giải 3840x2160 23.11.2014

NEC đã thiết lập một chuẩn mực mới trên thị trường màn hình với sự ra đời của MultiSync X841UHD. Màn hình 841 inch (84 cm) NEC MultiSync X213UHD có độ phân giải 3840x2160 pixel, gấp bốn lần độ phân giải của Full HD. Khi được kết nối qua DisplayPort, màn hình hỗ trợ độ phân giải tối đa là 60 Hz.

Theo nhà sản xuất, màn hình hiển thị phù hợp để sử dụng trong các phòng điều khiển, trung tâm điều khiển quá trình, phòng hội thảo, studio thiết kế tương tác, cũng như một phần của hệ thống CAD và bảng thông tin ở những nơi công cộng.

Chế độ Đa hình ảnh cho phép bạn hiển thị tối đa bốn hình ảnh độc lập cùng một lúc. Trong trường hợp này, bất kỳ hình ảnh nào trong số bốn hình ảnh này đều có thể được di chuyển xung quanh màn hình, xoay, thu nhỏ.

X841UHD sử dụng bảng điều khiển loại S-IPS và đèn nền LED. Độ sáng tối đa 500 cd / m2, độ tương phản 1400: 1, thời gian đáp ứng 12 ms. Màn hình sử dụng biểu diễn màu 10 bit.

Trang bị của máy bao gồm hai loa có công suất 10 W, một đầu vào DisplayPort, hai đầu vào DVI-D và bốn đầu vào HDMI, cũng như hai đầu vào âm thanh analog. Các cổng RS-232, Ethernet 100 Mbit / s và một cổng hồng ngoại cho điều khiển từ xa được sử dụng để điều khiển từ xa.

Tin tức thú vị khác:

▪ Lạnh và khỏe mạnh

▪ Máy tính với bàn phím Orange Pi 800

▪ Google Glass tại General Motors

▪ Hệ thống lưu trữ băng Fujitsu Eternus LT

▪ Nguy hiểm cho sản xuất rượu

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Thợ điện trong nhà. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết Sự vâng lời của một xác chết. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Vì sao quả bóng thép 660 tấn được lắp đặt trong tòa nhà chọc trời ở Đài Loan? đáp án chi tiết

▪ bài Antillean dưa chuột. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Máy kích thích điện châm. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Công tắc điện tử bảo vệ pin. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024