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Modelador de pulsos largos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / diseñador radioaficionado

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Cuando se construyen generadores, temporizadores y otros dispositivos similares, generalmente se utilizan circuitos RC de temporización, cuyo funcionamiento se basa en cargar y descargar un capacitor a través de una resistencia desde una fuente de CC. Estos circuitos RC están conectados, por regla general, a varios dispositivos activos: transistores, amplificadores operacionales, comparadores.

Cuando se forman pulsos de duración relativamente larga, se debe elegir un capacitor grande o una resistencia de alta resistencia. En el primer caso, la elección está limitada por la corriente de fuga y el aumento de las dimensiones del condensador, en el segundo, por una disminución en la corriente de carga operativa, lo que conduce a un aumento en la dependencia del retardo de tiempo externo. factores desestabilizadores y el efecto de la corriente de fuga del capacitor en el modo de los elementos activos conectados.

Modelador de pulso largo
La figura. 1

Una de las opciones para superar estas contradicciones es el uso de un sistema de relajación compuesto por un integrador y un comparador. En la fig. 1, y los diagramas de voltaje que explican su funcionamiento se muestran en la Fig. 2.

Modelador de pulso largo
La figura. 2

Se ensambla un integrador en el amplificador operacional DA1. La tasa de subida y bajada del voltaje en su salida depende del voltaje en su entrada no inversora. El integrador debe usar un amplificador operacional con transistores de efecto de campo en la entrada, lo que proporciona una alta impedancia de entrada.

OU DA2 - comparador de voltaje El umbral de su operación depende de la relación de los valores de resistencia de las resistencias R6 y R7. La resistencia variable R1 le permite ajustar la duración de los pulsos de salida del moldeador en un amplio rango.

En el momento inicial, el voltaje Uc en la salida del comparador DA2 es aproximadamente + Upit, y en la salida del integrador DA1 UB = 0. Dado que el voltaje positivo Uc a través del divisor R3R1R2 se aplica a la entrada no inversora de el integrador, su voltaje de salida aumenta.

En el momento t1, alcanzará el umbral superior del comparador:

y cambiará a otro estado. La polaridad del voltaje en su salida cambiará a la opuesta y el voltaje en la salida del integrador comenzará a disminuir.

En el momento t2 se alcanzará el umbral inferior del comparador y se repetirá el ciclo. La frecuencia de las oscilaciones generadas se puede determinar mediante la fórmula

El voltaje de salida Uc (Fig. 2) del formador es una secuencia de pulsos bipolares con un ciclo de trabajo de 2. Con los valores de los elementos indicados en el diagrama y el uso del condensador de ajuste de tiempo K73 -17, la duración de los pulsos de salida y las pausas entre ellos se pueden cambiar de uno a treinta minutos.

Si la carga del controlador requiere un solo suministro, se puede usar una etapa de salida de transistor, como se muestra en la fig. 1. Aquí, la carga del transistor VT1 es el anunciador de sonido PKI-1, utilizado en sistemas de alarma contra incendios y de seguridad. Su tensión de alimentación es de 12±3 V; consumo de corriente -20...40 mA. La presión sonora que proporciona la sirena alcanza los 105 dB. Usé este dispositivo para ahuyentar a los pájaros durante el período de maduración.

El modelador de pulso largo descrito también se puede usar en otros dispositivos donde no se requieren intervalos de tiempo precisos, por ejemplo, para automatizar el mantenimiento de acuarios, incubadoras (con un diseño apropiado de las unidades de accionamiento).

Autor: S. Semikhatsky, Yeisk, territorio de Krasnodar; Publicación: radioradar.net

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