Тема:
«Генератор пачек импульсов»
Выполнил |
|
Студент |
|
Вариант |
13 |
Группа |
А-1-03 |
Дата |
Принял |
|
Преподаватель |
|
Дата |
Москва, 2005
1. Задание на проектирование и исходные данные.
2. Описание работы каждого блока:
2.1. усилитель сигнала запуска,
2.2. формирователь длительности пачки,
2.3. управляемый генератор прямоугольных импульсов.
3. Блоки синхронизации и согласования уровней.
4. Полная принципиальная схема ГППИ.
5. Описание работы всей схемы.
6. Спецификация.
7. Список используемой литературы.
Nгр - 1
Nст – 13
N = 43
(43/4) + 1 = 4; Номер серии ИС 553
(43/8) + 1 = 4; Генератор одиночных импульсов (г)
(43/6) + 1 = 2; Управляемый генератор (б)
(43/9) + 1 = 8; ТТЛШ 1533
(43/6) + 1 = 2; КМДП К561
(43/10) + 1 = 4;
Uвх=0.2В
Полярность «-»
Уровень сигнала L
(43/8) + 1 = 4;
Число импульсов в пачке – 12
На базе общей структурной схемы спроектировать генератор пачки прямоугольных импульсов (ГППИ), выбрав в соответствии с заданием узлы, а также элементную базу и конкретные типы интегральных схем. Привести описание работы схемы, дополнив его временными диаграммами для ключевых точек схемы.
Для каждого блока, исходя из заданных технических требований и принципа работы узла, рассчитать параметры элементов. Список всех элементов свести в спецификацию.
Для проверки работоспособности и достоверности расчетов смоделировать работу ГППИ (если это возможно) или отдельных (по заданию преподавателя) его блоков, воспользовавшись программами схемотехнического проектирования DesignLab 8.0, OrCad 9.2 или WEWB 5.1.
Исходные данные:
ГППИ строится на основе управляемого генератора прямоугольных импульсов. Структурная схема ГППИ представляет набор следующих функциональных узлов (рис. 1):
1. усилитель сигнала запуска,
2. формирователь длительности пачки,
3. управляемый генератор прямоугольных импульсов.
Параметры входного сигнала:
- полярность – отрицательная;
- минимальная амплитуда – 0.2 В;
- минимальная длительность – 1мкс.
Параметры выходного сигнала:
- выходное напряжение в режиме покоя – низкое;
- период следования импульсов в пачке – 2 мкс;
- скважность следования импульсов в пачке – 2;
- число импульсов в пачке – 12;
Рис. 1. Блок-схема ГППИ с управляемым генератором прямоугольных импульсов и диаграммы напряжений в контрольных точках |
Усилитель сигнала запуска
Строится на базе неинвертирующего операционного усилителя серии ИС553. Его схема показана на рис.2.
Рис.2. Неинвертирующий операционный усилитель |
Формирователь длительности пачки
Блок 2 ГППИ (см. рис. 1) формирует сигнал определенной длительности, в течение которого работает генератор прямоугольных импульсов. Поэтому этот блок строится на базе одновибратора. Базовае схема показана на рис. 3.
|
Рис.3. Формирователь длительности пачки |
Управляемый генератор прямоугольных импульсов.
Блок 3 ГППИ (см. рис. 1) – это управляемый генератор прямоугольных импульсов. Генератор вырабатывает импульсы, только при подаче разрешающего сигнала. Схема генератора приведена на рис.4.
Рис.4. Управляемый генератор прямоугольных импульсов |
Неинвертирующий операционный усилитель |
Усилитель сигнала запуска строится на основе операционного усилителя серии ИС 553.
Характеристики данной серии следующие:
Uпит = 2×15 В
Iвх ≤ 200 нА
Rвх ≥ 0.2 МОм
Rвых ≤ 200 Ом
Rн ≥ 2 кОм
|Uвыхmax| ≥ 10 В
2.1.1. Анализ работы схемы
Входное напряжение подается на неинвертирующий вход, а с выхода усилителя через делитель R1, R2 на инвертирующий вход подается напряжение обратной связи. На выходе схемы наблюдается усиленный входной сигнал.
2.1.2. Расчет элементов схемы.
Коэффициента усиления такой схемы определяется соотношением:
, с другой стороны
Из условия задания и справочных данных: , . Т. о.
Выберем R1 и R2 так, чтобы обеспечивалось нужное усиление, при этом R1 + R2 должно быть больше Rн min, и должны выполняться неравенства R1 < Rвх, R2 >> Rвых.
Пусть R1 = 10 кОм, тогда R2 находим из соотношения:
Ближайшее значение R2 из номинального ряда 510 кОм
Добавим к данному блоку резистор R3 и конденсатор большой емкости C3 для исправления ошибок в форме входного сигнала, так, чтобы τ = C3·R3 >> tи = 1 мкс.
Найдем R3 из соотношения:
Ближайшее значение R3 из номинального ряда 10 кОм. Тогда C3 определяется соотношением:
Пусть C3 = 10 нФ.
Обозначение |
Наименование |
Номинал |
Примечание |
R1 |
Сопротивление |
10 кОм |
|
R2 |
Сопротивление |
510 кОм |
|
R3 |
Сопротивление |
10 кОм |
|
С |
Конденсатор |
10 нФ |
|
DA |
Операционный усилитель К553УД1 |
- |
2.2. Формирователь длительности пачки
|
||||||
Формирователь длительности пачки |
Данную схему будем строить на КМДП элементах серии 561.
К достоинствам КМДП технологии можно отнести уменьшение энергопотребления, еще большее увеличение быстродействия и сохранение полного функционального соответствия с ТТЛ - сериями.
Характеристики элементов серии 561:
Напряжение питания Uпит = 3 ÷ 15 В;
Выходное напряжение U0 = 0 В
Выходное напряжение U1 = Uпит
Напряжение переключения Uпер ≈ Uпит /2
Время задержки t10здр = 200 нс
Время задержки t01здр = 200 нс
Выберем Uпит = 5 В
2.2.1. Анализ работы схемы
Принцип работы схемы поясним на следующей осциллограмме:
Схема одновибратора состоит из инвертора (DD1) и логического элемента 2 И-НЕ (DD2), цепи запуска – R2, C2 и времязадающей цепи – R1, C1.
Когда на вход схемы подается сигнал высокого уровня (t < t1), то устанавливаются значения напряжений: на входе элемента DD2 U1 ≈ Uпит; на втором входе элемента DD2 U3 ≈ Uпит; на выходе схемы Uвых = U0; на выходе элемента DD1 U2 = U1.
В момент времени t1 на вход схемы подается отрицательный скачок величиной Um > Uпep. Так как напряжение на конденсаторе не меняется скачком, то U1 = Uпит - Um < Uпep, , это приводит к тому, что напряжение на выходе схемы принимает значение Uвых = U1. При этом U2 изменяется от U1 до U0, и этот перепад передается на вход элемента DD2 (напряжение на конденсаторе не меняется скачком). Т.о. U3 = Uпит - (U1 – U0) < Uпep, и Uвых остается без изменения.
После этого конденсатор C1 начинает заряжаться по цепи выход элемента DD1 (U2 = U0) – C1 – R1, а напряжение U3 – убывать по экспоненте с постоянной времени τ = C1(R1 + R0вых). В момент времени t2 напряжение U3 достигает значения Uпep, и Uвых изменяется от U1 до U0. При этом U2 также изменяется от U0 до U1. Этот перепад передается на вход элемента DD2 и U3 = Uпep + (U1 – U0) > Uпep. Т.о. одновибратор возвращается в ждущий режим.
2.2.2. Расчет элементов схемы.
Выберем сопротивления R1 и R2 из условия:
Пусть R1 = R2 = 10 кОм
Цепь запуска должна оставить от сколь угодно длинного входного сигнала короткий импульс: такой короткий, чтобы не повлиять на длительность выходного сигнала, но и достаточно длинный для того, чтобы напряжение U3 стало равно U0. Для этого достаточно t10здр + t01здр = 400 нс.
Рассчитаем параметры входной цепи исходя из условия:
Из номинального ряда выберем значение С2 = 68 пФ.
Длительность импульса tи определяется из условия:
Чтобы получить на выходе мультивибратора 12 импульсов в пачке мы должны обеспечить длительность генерируемого импульса tи = 23 мкс.
Длительность генерируемого импульса определяется соотношением:
tи =
Найдем С1:
Обозначение |
Наименование |
Номинал |
Примечание |
R1 |
Сопротивление |
10 кОм |
|
R2 |
Сопротивление |
10 кОм |
|
С1 |
Конденсатор |
33 нФ |
|
С2 |
Конденсатор |
68 пФ |
|
DD1 |
Диод Д233 |
- |
|
DD2 |
Диод Д233 |
- |
|
||||||
Управляемый генератор прямоугольных импульсов |
Логические элементы схемы будут выполнены по технологии ТТЛШ серии 1533. TTЛШ (быстродействующая схема Шотки) имеет следующие достоинства:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.