2.1.4. Структурная схема генератора импульсов
Структурная схема одноканального генератора импульсов приведена на рис. 2.2. Выходная последовательность импульсов с заданными параметрами формируется на выходе ОИ. Ее будем называть последовательностью основных импульсов. Кроме этой последовательности, на выходе СИ формируется другая последовательность импульсов – синхроимпульсов.
Возможны три режима запуска генератора импульсов: внутренний, внешний, разовый. Использование первых двух режимов обеспечивают формирование на выходе генератора периодических импульсных последовательностей, третьего – формирование только одного (пары) импульса.
Рис. 2.2. Структурная схема одноканального генератора импульсов
При внутреннем запуске верхний ключ на входе блока синхронизации, обозначенный квадратом с точкой, замкнут, остальные разомкнуты. К блоку синхронизации будет подключен задающий (внутренний) генератор.
Режим внешней синхронизации устанавливается при нажатии соответствующего ключа с обозначением импульса положительной полярности, отрицательной полярности или синусоиды. В этом случае задающий генератор отключается, а на вход СИ блока синхронизации должен быть подан сигнал от внешнего генератора, например, аналогичного генератора импульсов.
Форма сигнала, поступающего от внутреннего или внешнего генератора, может быть синусоидальной (рис. 2.3, а) или импульсной (рис. 2.3,б). Частота колебаний этого сигнала определяет частоту (период Т) повторения основныхимпульсов и импульсов синхронизации.
Рис. 2.3. Временные диаграммы работы генератора импульсов
Блок синхронизации преобразует сигналы, поступающие на его вход, в последовательность коротких импульсов (рис. 2.3,в,е), частота следования которых равна частоте входного сигнала.
При этом из напряжения от внешнего генератора короткие импульсы формируются:
– по фронту импульса положительной полярности,
– по фронту импульса отрицательной полярности,
– по перепаду напряжения синусоидальной формы.
Формирование только одного периода выходного сигнала осуществляется путем кратковременного нажатия кнопки ручного запуска на входе блока синхронизации, обозначенной в виде руки.
Импульсы с выхода блока синхронизации используются для формирования основных импульсов, а также поступают на выход синхроимпульсов СИдля синхронизации внешних устройств, например, генераторов, осциллографов.
Рассмотрим режим формирования последовательности одиночных импульсов. Этот режим устанавливается переводом ключа на выходе блока синхронизации в верхнее положение, обозначенное одиночным импульсом. Импульс с выхода блока синхронизации (рис. 2.3, в) поступает на устройство временного сдвига, которое задерживает появление этого импульса на своем выходе (рис. 2.3,г, ж) на время. Момент появления импульса на выходе устройства временного сдвига (или, что то же самое, на входе формирователя длительности импульса) определяет момент появления основного импульса на выходе генератора (рис. 2.3,д).
В режиме формирования парных импульсов (ключ на выходе блока синхронизации установлен в нижнем положении с обозначением пары импульсов) импульс с выхода блока синхронизации поступает на устройство временного сдвига и на формирователь длительности основного импульса. Таким образом, на формирователь длительности импульса поступит два запускающих импульса. По первому импульсу (рис. 2.3, е) будет сформирован первый основной импульс пары (рис. 2.3, и), по второму (рис. 2.3, ж),задержанному относительно первого – второй основной импульс пары.
Таким образом, устройство временного сдвига в режиме формирования последовательности одиночных импульсов обеспечивает появление основного импульса на выходе ОИ относительно синхроимпульса на выходе СИ,в режиме формирования последовательности парных импульсов – задержку второго основного импульса пары относительно синхроимпульса.
Надо помнить, что значение временного сдвига не должно превышать при формировании последовательности одиночных импульсов периода основных импульсов. При формировании последовательности парных импульсов величина должна принимать значения в пределах.
Устройство формирования длительности основного импульса обеспечивает формирование основных импульсов необходимой регулируемой длительности. Иногда регулируются также длительность фронта и среза.
Выходной формирователь обеспечивает требуемую (регулируемую) амплитуду основных импульсов на выходе, изменение их полярности и согласование устройства формирования длительности основного импульса и нагрузки.
Контроль установленного значения амплитуды основных импульсов на выходе осуществляется с помощью устройства измерения амплитуды, которое обычно представляет собой амплитудный вольтметр.
С помощью аттенюатора в схеме выходного формирователя осуществляется уменьшение установленной амплитуды импульсов в необходимое число раз. Обычно аттенюатор позволяет ослабить сигнал до 40–50 дБ, а в некоторых генераторах – до 100 дБ.
Одним из важных параметров генераторов импульсов является выходное сопротивление, которое может составлять 50, 75, 500 и 1000 Ом, что должно учитываться при подборе их нагрузки во избежание искажения формы импульсов.
Двухканальный генератор имеет общие для каждого канала задающий генератор и блок синхронизации и раздельные устройства формирования временного сдвига, формирователи длительности импульса и его амплитуды.
Кроме того, двухканальный генератор импульсов можно создать с использованием двух рассмотренных выше одноканальных генераторов. Для этого первый генератор работает в режиме внутреннего запуска. Синхроимпульс первого генератора подается на вход СИ второго генератора, включенного в режим внешнего запуска. Таким образом, оба генератора будут работать от одного задающего генератора, т. е. синхронно. Схемы регулируемых задержек, имеющихся в обоих каналах, позволяют регулировать временной сдвиг между выходными импульсами первого и второго каналов.
Диапазон основных технических характеристик импульсных генераторов: длительность импульсов – от долей наносекунд до единиц секунд, частота повторения – от сотых долей герца до сотен мегагерц, амплитуда импульса – от долей вольта до десятков вольт, погрешность установки параметров импульсных сигналов в большинстве моделей 10 %, у некоторых прецизионных генераторов 10–2–10–4 % по временным параметрам.
- Метрология, стандартизация, сертификация
- Часть 2
- Введение
- Лабораторная работа№ 1 изучение осциллографа
- Содержание работы:
- 1.1. Теоретическая часть
- 1.1.1. Назначение осциллографа
- 1.1.2. Принцип действия осциллографа
- 1.1.3. Структурная схема осциллографа
- 1.1.4. Принцип работы осциллографа
- 1.1.5. Синхронизация генератора развертки
- 1.1.6. Синусоидальная развертка
- 1.1.7. Измерение параметров сигналов
- 1.1.8. Калибратор
- 1.2. Порядок выполнения работы
- 1.2.1. Предварительная подготовка осциллографа
- Предварительная подготовка осциллографа
- 1.2.2. Калибровка осциллографа
- 1.2.3. Измерение параметров синусоидального сигнала
- 1.2.4. Измерение параметров импульсного сигнала
- 1.2.5. Получение фигур Лиссажу
- 1.2.6. Обработка результатов измерений
- Вопросы для самопроверки
- Лабораторная работа№ 2 изучение генераторов импульсов прямоугольной формы
- Содержание работы:
- 2.1. Теоретическая часть
- 2.1.1. Метрологические характеристики одиночного импульса
- 2.1.2. Классификация генераторов импульсов
- 2.1.3. Параметры импульсов прямоугольной формы
- 2.1.4. Структурная схема генератора импульсов
- 2.1.5. Конструкция генератора г5-56
- 2.2. Порядок выполнения работы
- 2.2.1. Режимы внутреннего запуска генератора,генерации последовательности одиночных импульсов,внутренней синхронизации осциллографа
- Варианты заданий
- 2.2.2. Режимы внутреннего запуска генератора, генерации последовательности одиночных импульсов, внешней синхронизации осциллографа
- Вопросы для самопроверки
- 3.1.2. Простейшие сигналы автоматики, телемеханики и связи
- Простейшие сигналы
- 3.1.3. Параметры переменного напряжения
- 3.1.4. Основные принципы построения схем аналоговых электронных вольтметров
- Формулы для вычисления показаний вольтметров
- 3.1.5. Назначение и характеристики используемых приборов
- 3.2. Порядок выполнения работы
- 3.2.1. Предварительная подготовка
- 3.2.2. Измерение напряжения синусоидальной формы
- Варианты заданий
- 3.2.3. Измерение напряжения импульсной формы
- 3.2.4. Обработка результатов измерений
- Вопросы для самопроверки
- Лабораторная работа№ 4 измерение частоты и интервалов времени цифровыми частотомерами
- Содержание работы:
- 4.1. Теоретическая часть
- 4.1.1. Общие сведения об измерениях частоты
- 4.1.2. Метод дискретного счета
- 4.1.3. Режим измерения частоты
- 4.1.4. Режим измерения периода
- 4.1.5. Режим измерения отношения частот двух сигналов
- 4.1.6. Режим измерения интервалов времени
- 4.1.7. Оценка погрешностей измерения
- 4.1.8. Электронно-счетный частотомер ч3-33
- 4.2. Порядок выполнения работы
- 4.2.1. Проверка работоспособности частотомера
- Показания прибора при калибровке
- 4.2.2. Измерение частотно-временных параметров сигналов
- Измерение частоты сигнала синусоидального генератора
- Измерение периода сигнала синусоидального генератора
- Измерение частоты сигнала генератора импульсов
- Измерение периода сигнала генератора импульсов
- Измерение параметров импульсной последовательности
- Измерение отношения двух частот
- 4.2.3. Обработка результатов измерений
- Вопросы для самопроверки
- Заключение
- Библиографический список
- Содержание
- Метрология, стандартизация, сертификация