Импульсы с ФКИ поступают в блок – «устройство формирования сигналов» (УФС), где формируются аналоговый сигнал, ТТЛ-, КМОПТЛ- и ЭСЛ – каналы.
Для получения ТТЛ – канала используются ЛЕ1 (DD2.4), ЛЛ1 (DD4.2) и ЛН5(DD6.4):

Рис.3. Формирователь ТТЛ канала
Для реализации ЭСЛ – и КМОПТЛ – каналов импульс, полученный на входе DD6.4 подается на инвертор ЛН5 (DD6.3) и на К500ПУ124 (DD7), на выходах, которых получаются требуемые КМОПТЛ и ЭСЛ сигналы соответственно.
Для получения аналогового канала используется операционный усилитель 140УД12 (DА1).
2.4.Расчет элементов схемы первого варианта
2.4.1. Расчет схемы автоматической установки нуля (САУН)
САУН необходима для установки схемы в исходное состояние при включении питания.

Рис.4. Схема автоматической установки нуля
. =
(5
10)мс
= 10мс
принимаем ![]()

,
следовательно 

![]()
![]()
![]()
![]()
2.4.2. Расчет схемы устранения дребезга контактов (СУДК)
При нажатии кнопки SB "Пуск" формируется короткий нулевой импульс длительностью 1 мкс.

Рис.5. Схема устранения дребезга контактов


примем ![]()

![]()


![]()
2.4.3. Расчет кварцевого генератора

Рис.6. Кварцевый генератор
Генератор формирует меандр длительностью 200мкс.


Рассчитаем «вилку» для
и
: ![]()

![]()
Примем ![]()

откуда
Частота кварца ZQ1 равна:

Расчет «вилки» на резистор
155ЛН5:
![]()

135,8 Ом
32,5 кОм
примем ![]()
2.4.4. Расчет ФКИ 1 (заряд, ЛН2, без VD, ЛЕ1)

Рис.7. Схема ФКИ 1
Определим марку элемента “сборщика” и характер переходного процесса на интервале формирования импульса.
Рис.8. Временная диаграмма для ФКИ 1
|
Uвых. генератора |
Uс |
Uвых |
|
|
X1 |
X2 |
Y |
|
|
I |
0 |
0 |
1 |
|
II |
0 |
1 |
0 |
|
III |
1 |
0 |
0 |
|
IV |
1 |
1 |
0 |
Таким образом, элементом сборщиком должен быть 155ЛЕ1 (DD2.2).
Импульс формируется на разряде.
Коэффициент
разряда 
![]()
Рассчитаем
номинал
из соотношений:


![]()
Минимальное
допустимое значение для
получим из 

Для определения максимально
допустимого значения
выразим С из выражения для времени
длительности импульса и подставим в
![]()

откуда 
найденная
«вилка»: 
Примем
(значение выбирается из «вилки»
) и определим «вилку» для
:

![]()
Примем
и рассчитаем «вилку» для
:

![]()
Выберем
номинал
и рассчитаем С5 так,
чтобы обеспечить минимальное отклонение расчетного и заданного значений
:

|
|
|
|
|
отклонение |
|
390 |
45,93548 |
47 |
30,72499 |
0,724985 |
|
430 |
44,98673 |
47 |
31,34257 |
1,342573 |
|
470 |
44,11743 |
47 |
31,96016 |
1,960161 |
|
510 |
43,28108 |
47 |
32,57775 |
2,577748 |
|
560 |
42,2792 |
43 |
30,51146 |
0,511458 |
|
620 |
41,13652 |
43 |
31,359 |
1,358998 |
|
680 |
40,05398 |
43 |
32,20654 |
2,206539 |
|
750 |
38,86088 |
39 |
30,1074 |
0,107398 |
|
820 |
37,73681 |
39 |
31,00421 |
1,004214 |
|
910 |
36,38369 |
36 |
29,68363 |
0,316373 |
Оценка нестабильности временной диаграммы:


2.4.5. Расчет одновибратора

Рис.9. Временная диаграмма для одновибратора

Рис.10. Одновибратор

Расчет «вилки» на резистор
155ЛН2:
![]()

520,83 Ом
21,66 кОм
примем ![]()
Расчет «вилки» на резистор
:

217,77 Ом
1,011 кОм
Резистор
будет переменным для того, чтобы
одновибратор был стабильным. Берем
.
Расчет
будем вести при
.


2.4.6. Расчет ФКИ 2 (разряд, ЛН5-общий, без VD, ЛИ1)

Рис.11. Схема ФКИ 2
Определим марку элемента “сборщика” и характер переходного процесса на интервале формирования импульса.
Рис.12. Временная диаграмма для ФКИ 2
|
Uвых. ОД |
Uс |
Uвых |
|
|
X1 |
X2 |
Y |
|
|
I |
0 |
0 |
0 |
|
II |
0 |
1 |
0 |
|
III |
1 |
0 |
0 |
|
IV |
1 |
1 |
1 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.