Расчёт генератора ТВЧ

Регулировка длительности импульсов осуществляется на микросхеме DD2 (К155АГ1) представляющей собой одноканальный ждущий мультивибратор, формирующий калиброванные импульсы с хорошей стабильной длительностью меняющейся в заданном диапазоне.

Мультивибратор содержит внутреннюю ячейку памяти - триггер с двумя выходами Q и Q (в схеме используется только неивертирующий выход). Триггер имеет три импульсных входа логического управления через элемент Шмитта. Вход В (активный перепад – положительный) дает прямой запуск триггера (в нашей схеме сигнал высокого уровня с выхода 8 элемента DD1.3 поступает непосредственно на вход В), входы А1, А2 – инверсные (активный перепад - отрицательный, в нашей схеме инверсные выходы заземлены, чтобы обеспечить уровень логического нуля с целью лучшей работоспособности схемы).

Сигнал сброса, т.е. окончания импульса в триггере формируется с помощью RC – звена: времязадающий конденсатор Ct подключается между выводами микросхемы 10 и 11, резистор Rt включается от вывода 11 к положительной шине питания +5 В.

На кристалле схемы (между выводами 11 и 9) имеется внутренний интегральный резистор Rвп с номиналом »2 кОм. Зависимость длительности выходного импульса от номиналов Rt и Сt представлена на диаграмме (рис. 3.4). Если требуемый номинал Rt < Rвп, можно использовать только внутренний резистор (т.е. подать питание +5 В на вывод 9 и подключить Ct между выводами 10 и 11).

Длительность выходного импульса совершенно точно определяется по следующей формуле

(3.9).

Длительность импульса мало зависит от температуры и питающего напряжения, однако по входу питания следует поставить RC – фильтр обеспечивающий электрическую развязку от других элементов схемы.

В схеме регулировка длительности импульсов осуществляется с помощью времязадающей цепи R4R5C2, номиналы которых определяются по следующей формуле

(3.10)

зададимся номиналом конденсатора C2 = 0,12 мкФ. Согласно формуле (3.10.) построим график зависимости длительности импульса на не инвертирующем выходе микросхемы DD2 от величины импеданса времязадающей цепочки резисторов R4,R5.

Рис. 3.5

согласно графику рис.3.5 выберем номинал резистора R5 равным 820 Ом, а переменного резистора R4= 470 Ом, что обеспечит нам заданный диапазон регулировок длительности импульсов, чтобы крайние положения ручки регулировки сопротивления переменного резистора соответсвовали крайним значениям величин длительности импульса.

На не инвертирующем выходе микросхемы DD2 формируется прямоугольный импульс амплитудой напряжения U=5 В. Этот импульс ограниченный до амплитуды падения суммы напряжений на p-n-переходах диодов VD1, VD2 (UVD1,VD2=0.7+0.7=1.2±0.2 В), обеспечивающих защиту эмиттерного перехода ключевого транзистора VT1 от напряжения превышающего допустимый потенциал равный 4,5 В.

Резистор R6 обеспечивает необходимый ток через амплитудный ограничитель на диодах. Его потенциал определяется исходя из следующей формулы

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

 

Статистика

Ракурс в историю

История открытий в области строения атомного ядра

Изучение атомного ядра вынуждает заниматься элементарными частицами. Причина этого ясна: в ядрах атомов частиц так мало, что свойства каждой из них в отдельности не усредняются, а, напротив, играют определяющую роль.
История открытия закона Ома

Закон Ома устанавливает зависимость между силой тока I в проводнике и разностью потенциалов (напряжением) U между двумя фиксированными точками (сечениями) этого проводника.
История открытия основных элементарных частиц
Элементарные частицы в точном значении этого термина — первичные, далее неразложимые частицы, из которых, по предположению, состоит вся материя.