DE1941134A1 - Generator fuer Saegezahnspannung - Google Patents
Generator fuer SaegezahnspannungInfo
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Description
CONSTRUCTIONS RADIOELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES DU CENTRE C.R.C
5, Rue Daquerre, St.-Etienne (Loire)/Frankreich
Generator für Sägezahnspannung
Die Erfindung bezieht sich auf Generatoren für Sägezahnspannung und insbesondere auf Generatoren mit Miller-Integratoren, wobei
gleichzeitig eine genauere Auslösung und eine Stabilisierung des Bezugspotentials der Ausgangsspannung erreicht werden soll.
Bekanntlich bezeichnet man mit Sägezahngenerator solche Schaltungen,
welche eine Spannung erzeugen, deren Amplitude sich linear als Funktion der Zeit von einer Bezugsspannung bis zu
einer Maximalspannung ändert und sodann auf ihren Äusgangswert zurückfällt, bevor ein weiterer Arbeitszyklus durch Auslösung
Bu/Gr.
oder
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oder Kippung hervorgerufen wird.
Solche Schaltungen werden allgemein von einer Integratorschaltung gebildet, beispielsweise einer Miller- oder Bootstrap·
Schaltung, welcher eine Auslöseschaltung, beispielsweise eine Tunneldiode, und eine Begrenzerschaltung zugeordnet sind.
Diese bekannten Generatorschaltungen erfüllen eine oder
mehrere der nachfolgend angegebenen Bedingungen, können sie jedoch nicht gleichzeitig erfüllen:
a) Stabilität des Bezugspotentials der Sägezahnspannung,
b) Auslösung des Generators nach Stabilisierung auf das Bezugspotential,
c) minimale Totzeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Sägezähnen, welche mit den beiden vorangehenden Bedingungen
verträglich ist.
Bekannte Verfahren ermöglichen infolge der Wirkung einer Schleife zur Regelung der Ausgangsspannung auf einen Bezugswert
während der Rückkehrphase der Sägezahnspannung die Erzielung einer ausreichenden, langzeitigen Stabilität
des Ruhepunkts der Sägezahnspannung.
Eine erste Lösung besteht darin, mittels einer Verzögerungsschaltung jede weitere Auslösung des Generators während einer
Zeit zu unterbinden, welche mit einem weiten Sicherheitsspielraum die Zeit überdeckt, die für die Rückkehr und Stabilisierung
der Ausgangsspannung erforderlich ist. Wenn die Integrationsdauer in weiten Grenzen veränderlich ist, ist es ebenfalls
die Zeit der Auslösungsverhinderung, was gewöhnlich eine zusätzliche Umschaltung erfordert. Außerdem ..' schreitet C1Ie
Dauer der Auslöseverhinderung weit den Zeitpunkt, t.b dem eine
neue Auslösung möglich wäre. Die zeitliche Auflösung dieser
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Lösung ist nicht genügend und 1st mit der obigen Bedingung c) unverträglich.
Eine zweite Lösung besteht darin, die effektive Stabilisierung
der Regelung festzustellen. Ein solches Verfahren weist den Vorteil auf, daß die Umschaltung der obigen Verzögerungsschaltung
unterdrückt wird. Dabei ist eine aperiodische Schaltung verwendbar, welche die Tatsache ausnützt,
daß man die Regelung der Aüsgangsspannung eines Integrators durchführt. Diese Regelung ist natürlich stabilisiert, wenn
der Integrationsstrom Null ist, was man nachzuweisen sucht,
indem der Zustand des Signals in der Regelschleife kontrolliert wird. Diese Kontrolle kann nur mit begrenzter Genauigkeit
durchgeführt werden, was u.a. darauf beruht, daß Stabilitätsüberlegungen auf dem Hochfrequenzgebiet den Verstärkungsfaktor
und den Durchlaßbereich der Regelschleife begrenzen. In dem Zeitpunkt, in dem der Integrator von neuem einen
weiteren Arbeitszyklus beginnen kann, ist die obige Bedingung b) nur annähernd erfüllt.
Zweck der Erfindung ist die gleichzeitige Erfüllung der obigen drei Eigenschaften oder Bedingungen aufgrund einer zusätzlichen
Regelung, welche mit der üblichen Regelsehleife in gegenseitiger Abhängigkeit steht und einen genauen Auslösepunkt
des Generators gewährleistet.
Die Erfindung ist vor allem auf Abtastgeneratoren für
Kathodenstrahloszilloskope geeignet, bei welchen die Folgefrequenz der Sägezahnspannung in ziemlich weiten Grenzen
regelbar sein kann.
Die Erfindung betrifft einen Generator für Sägezahnspannung mit einem Integrator, weicher aus einem mit Hilfe eines
konstanten Stromes geladenen Kondensator in Verbindung mit
einer
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einer Tunneldioden-Auslöseschaltung mit zwei stabilen Zuständen besteht, deren einer die Rückführung der Sägezahnspannung
auf einen Bezugswert mittels eines Regelverstärkers mit einer Vergleicherstufe steuert, auf welche jeweils die
Bezugsspannung und die Ausgangsspannung des Generators gegeben
werden, und deren anderer den Betrieb des Integrators freigibt, wobei der übergang eines dieser stabilen Zustände
in den anderen einerseits durch ein Signal, welches von einer die Ankunft des Sägezahns auf einem vorbestimmten
Potential abtastenden Begrenzerschaltung abgegeben wird, und andererseits durch die Aufgabe eines Steuerimpulses
ψ bestimmt wird.
Die erfindungsgemäße Verbesserung dieses Generators soll
vor dieser letzten Auslösung eine genaue Rückkehr der Sägezahnspannung auf ihren Bezugswert gewährleisten und ist
dadurch gekennzeichnet, daß ein zweiter, mit dem ersten in gegenseitiger Abhängigkeit stehender Regelverstärker
vorgesehen ist, dessen Eingangsspannung der Vergleicherschaltung des ersten Verstärkers derart entnommen wird, daß
die Annäherung der Sägezahnspannung an das Bezugspotential abgetastet wird, und zur Steuerung der Sensibilisierung der
Tunneldiode auf die Auslöseschaltung gegeben wird.
Die Rückkehr der Sägezahnspannung auf das Bezugspotential wird dabei durch einen ersten Regelverstärker gewährleistet,
welcher aus der Vergleicherstufe mit geringer Abwanderung besteht. Ein zweiter Verstärker tastet in dieser ersten Regelschleife
die Annäherung des Bezugspotentials ab. Er beginnt sodann die Tunneldiode zu sensibilisieren, welche den Betrieb
des Generators steuert, wodurch er die Rolle einer Torschaltung bezüglich der Auslöseimpulse spielt. Die Sensibilisierungsspannung
der Diode wird der Reihe nach abgetastet und wenn sie ausreicht, die Wirkung der Auslöseimpulse zu
ermöglichen
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ermöglichen, so verzögert die Abtastschaltung den Betrieb der ersten Regelschleife und hält diesen sodann an. Diese
erste Phase wird durchgeführt, indem das Bezugspotential sehr wenig (weniger als 1/20 000) verfälscht wird, wodurch
ein quasikonstanter Wert des Anfangspotentials der Sägezahnspannung gewährleistet wird.
Aus diesen Anordnungen ergibt sich außer einer Verbesserung der Arbeitsweise des Generators bezüglich der Genauigkeit
der gelieferten Signale eine Vereinfachung der angeschlossenen Umschaltorgane und eine merkliche Verringerung des Platzbedarfs.
Anhand der Figuren wird die Erfindung beispielsweise näher erläutert. Es zeigt
Figur 1 eine bekannte Generatorschaltung,
Figur 2 ein Arbeitsdiagramm der Tunneldiode der zugehörigen Auslöseschaltung,
Figur 3 die erfindungsgemäße Generatorschaltung und Figur k das entsprechende Arbeitsdiagramm.
In Figur 1 ist ein bekannter Generator mit Miller-Integrator dargestellt, bei welchem ein Kondensator 10 durch einen
konstanten Strom I geladen wird. Die an den Klemmen des Kondensators 10 auftretende Spannung wird mittels der
Elemente 11 bis 13 verstärkt, wobei 11 einen Feldeffekttransistor mit hoher Eingangsimpedanz, 12 einen Transistor
mit großem Verstärkungsfaktor und 13 einen Impedanzschwächungstransistor bezeichnet, an dessen Emitter das
Ausgangssignal abgenommen wird. Die Ladung des Kondensators
wird
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wird durch eine Hilfsauslöseschaltung mit einer Tunneldiode gesteuert, welche in den Kollektorkreis eines Transistors 16
geschaltet ist, auf dessen Emitter mittels eines Transformators die Auslöse- oder Synchronisationsimpulse gegeben werden. Der
Transistor 16 gibt auf die Diode 15 nach Dauer und Amplitude geeichte Stromimpulse L·.
Die Diode 15 wird durch einen Strom I. sensibilisiert oder
polarisiert, dessen Amplitude zwischen dem Strommaximum und dem Stromminimum liegt, wie es an der Kennlinie dieser Diode
fc in Figur 2 dargestellt ist. Die Anode der Diode 15 ist mit der Basis eines Transistors 18 verbunden, dessen Kollektor
mit dem Kondensator 10 über eine Diode 19 verbunden ist, und dessen Emitter auf ein Bezugspotential UR gebracht ist.
Ein Transistor 20, dessen Kollektor in den Anodenkreis der Diode 15 geschaltet ist und dessen Emitter in.* c dem Ausgang
der Integratorschaltung verbunden 1st, stellt eine Schaltung zur Begrenzung auf eine Signalhöhe dar, welche durch das auf
seine Basis gegebene Potential U bestimmt wird.
Bezüglich der Kennlinie in Figur 2 werde angenommen, daß die Diode unter der Wirkung des Stroms I. in ihrem Ruhezustand A
* gehalten wird. Unter diesen Umständen ist der Transistor 18 gesperrt
und die Diode 19 hat Durchgang, so daß sich der Kondensator 10 nicht lädt oder sich entlädt. Wenn ein Auslöseimpuls I,
an der Diode 15 ankommt, kippt diese in ihren zweiten Zustand B. Der Auslöseimpuls entsperrt den Transistor 18 und wird durch
diesen verstärkt, welcher durch Umkehrung der Polarisation der Diode 19 dieselbe nichtleitend macht. Der Kondensator 10 beginnt
sich sodann mit konstantem Strom zu laden und man nimmt am Emitter des Transistors 13 am Ausgang des Gener~"ors eine sich
zeitlich linear verändernde Spannung ab. Wenn diese Spannung das Begren'zungspotential U erreicht, wird der Transistor 20
leitend
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BAD ORlGiNAl.
leitend und bringt die Diode 15 in ihren Ruhezustand A
zurück, indem er den Sensib ilisierungsstroin I. durchläßt.
Infolgedessen werden die Elemente 18 und 19 wieder gesperrt bzw. leitend, wodurch sich der Kondensator bis auf das
durch die Spannung U^ festgelegte Gleichgewichtspotential
entladen kann. .
Wie bereits erwähnt, weist diese bekannte Anordnung insbesondere
die beiden folgenden Nachteile auf:
a) Das Bezugspotential U mit Zagezahnform, d.h. das Potential,
aufgrund dessen sich der Kondensator 10 lädt, ist infolge, der Ungenauigkeit der Komponenten, der summierten Abwanderungen
der Basis-Emitter-Potentiale der Transistoren, der die Diode 19 auf Durchgang schaltenden Spannung und
der Steuerelektroden-Schwellenspannung des Transistors 11 schlecht festgelegt.
b) Ungewollte Auslösungen des Integrators sind ab dem Zeitpunkt
möglich, in welchem die Begrenzungsspannung erreicht ist, wodurch verhindert wird, daß die Ausgangsspannung
des Integrators wieder auf die Bezugsspannung U zurückkehrt,
bevor ein weiterer Sägezahn geliefert wird. Daraus ergibt sich eine fehlerhafte Auslösung (eine Synchronisationsstörung
oder "jitter")j welche sich auf den folgenden Sägezahn durch eine verkleinerte Amplitude oder auf
den Schirm der Kathodenröhre durch ein Voreilen der Abtastung überträgt. Wenn beispielsweise der Sägezahn mit
- 1% seines Bezugspotentials ausgelöst wird, wird er bei der zweiten Abtastung 1% seiner zu zählenden Amplitude
ab seinem theoretischen Ausgangspunkt verlieren. Eine solche Erscheinung wird insbesondere schädlich, wenn
diese zweite Abtastung bei einem vorbestimmten Wert ihrer Ausgangsspannung den Anfang einer zweiten Zeitbasis auslöst,
Der Fehler bei diesem Anfangszeitpunkt beträgt dann 1% der Periode der ersten Zeitbasis.
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Man sieht, daß diese Nachteile die Verwendung dieses
Generators als Abtastgenerator in einem Kathodenstrahloszillosgraphen
unmöglich machen.
Die vorliegende Erfindung sieht eine erste Verbesserung dieser Schaltung vor, welche darin besteht, daß die Ausgangsspannung
des Integrators- mit einer Vergleicherstufe verbunden wird, auf welche eine Bezugsspannung gegeben
wird. In der in Figur 3 dargestellten Schaltung wird diese Differenzstufe durch die Transistoren 21, 22 gebildet,
welche bezüglich der Basis-Emitter-Spannungskennlinien und des Temperaturkoeffizienten in Hinsicht auf thermische
Abwanderungen aufgrund von Änderungen dieser Spannungen paarweise ausgeglichen sind. Eine Bezugsspannung U'R wird
auf die Basis des Transistors 21 gegeben, während die Ausgangsspannung des Integrators auf die Basis des Transistors
gegeben wird. Die Emitter dieser beiden Transistoren sind mit dem Emitter des Transistors 18 sowie mit einem gemeinsamen
Widerstand 27 verbunden« Die Diode 19 ist in den Kollektorkreis des Transistors 21 geschaltet.
Während der Integrationsphase macht die im Zustand B befindliche Diode 15 den Transistor 18 leitend, welcher den
gesamten, vom Widerstand 27 zur Differenzstufe 21, 22 gelieferten Strom absorbiert. Daher fließt kein Strom in die
Kollektoren dieser Transistoren und die Diode 19 ist umgekehrt polarisiert, wodurch die Ladung des Kondensators
durchgeführt werden kann. Diese wird wie oben beendet, wenn die Spannung üfi erreicht ist, wodurch die Sättigung des
Transistors 20 und das Zurückkippen der Diode 15 in ihren Zustand A hervorgerufen wird. Der Transistor 18 wird wieder
gesperrt und die Stufe 21, 22 wird wieder leitend, wobei diese Stufe als Regelverstärker für das sägezahnförmige Bezugspotential wirkt, welches durch die Spannung Ü1« bestimmt
wird. Dieses Bezugspotential wird daher durch die Kennlinien
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der Transistoren 21, 22 festgelegt und stellt sich in der Umgebung der Spannung U'„ ein.
Um die Eigenschaften der Anordnung noch zu vervollkommnen, wird man zu der Überlegung geführt, daß der Entladungsstrom des Kondensators 10, welcher über die Diode 19 vom
Transistor 21 geliefert wird, den (im Prinzip konstanten) Gesamtstrom des Emitterkreises der Transistoren 21 und 22
der Vergleicherstufe leicht verfälscht. Man sucht daher den Strom der Transistoren 21 und 22 oder, genauer, den
Kollektorstrom des Transistors 21 mittels zwei weiterer, komplementärer Transistoren 23, 24 konstant zu machen, welche
in einer parallelen Stufe in den Kollektorkreis dieses Transistors 21 geschaltet sind. Die Basis des Transistors 24,
welcher in Reihe mit dem Widerstand 25 des Integrators und der Diode 19 im Kollektorkreis des Transistors 21 liegt,
ist auf eine Spannung gebracht, die mittels eines Potentiometers 26 einstellbar ist, welches eine kontinuierliche Veränderung
der Steigung des Sägezahns des Generators ermöglicht.
Wenn die Bezugsspannung erreicht ist, ist der auf den
Kollektor des Transistors 21 gegebene Strom konstant und praktisch gleich dem Strom im gemeinsamen Widerstand 28 der
Stufe 23, 24. Wenn der im Widerstand 27 fließende Strom selbst genau konstant ist, ergibt sich daraus, daß diese Regelung einen
Gleichgewichtszustand aufsucht, bei welchem die jeweiligen Ströme in den Transistoren 21 und 22 genau festgelegt sind.
Die Eingangsdifferenzspannung der Stufe 21, 22 wird so stabil und reproduzierbar gemacht.
Wenn der Kollektorstrom des Transistors 21 auf diese Weise konstant gemacht ist, kann man vorteilhafterweise die gepaarten
Transistoren 21, 22 in Form eines Doppeltransistors verwenden, welcher die oben angegebenen Eigenschaften besitzt.
Diese 009809/1531
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Diese erste Regelung gewährleistet daher die Genauigkeit
in absoluten Werten und die Unabhängigkeit des vom Generator
gelieferten sägezahnförmigen Bezugspotentials von der Temperatur.
Es ist nun zweckmäßig, ungewollte Auslösungen des Generators, bevor dessen Ausgangsspannung auf das gerade festgelegte Bezugspotential
abgefallen ist, zu vermeiden. Zu diesem Zweck sieht die Erfindung vor, die Sensibllisierung der Tunneldiode
während der ganzen Entladungszeit des Kondensators zu unterbinden
und die neuerliche Aufgabe des Sensibilisierungsstromes erst zu ermöglichen, wenn die Sägezahnspannung einen
der Spannung des Bezugspotentials sehr benachbarten Wert erreicht hat.
Die Schaltung, welche diese zweite Regelung verwirklicht, weist im wesentlichen die folgenden Elemente auf (Figur 3):
eine Diode 30, welche in den Kollektorkreis des Transistors mit ihrem Widerstand 29 eingeschaltet und durch eine Spannung
U2 polarisiert ist; einen Transistor 31, dessen Basis mit
dem Kollektor des Transistors 22 verbunden ist, zur Verbindung mit einem Transistor 16' dient und die Rolle eines Impedanzanpassungsgliedes
spielt; einen Widerstands-Kondensatorkreis 32,
welcher ebenfalls zwischen den Emitter des Transistors 31 und die Basis des Transistors 16* geschaltet ist. Dieser letztere
ist in Reihe mit einem Widerstand 35 und der Tunneldiode 15 geschaltet, auf welche er einen Teil des Sensibilisierungsstromes
I_ gibt. Eine Klemme dieses Widerstandes ist mit der Basis eines Transistors 33 einer Differenzstufe verbunden,
dessen zweiter Transistor 3^ mit seiner Basis auf ein festes
Potential U-, gebracht ist und mit seinem Kollektor an den
Kollektor des Transistors 21 angeschlossen ist, Die Elemente und 17 sind parallel zum Transistor l6f und au,,. .. Verstand 35
sowie zu einem dritten Weg geschaltet, in welchem ein Strom I·.
fließt, der etwas größer ist als der Minimumstrom der Diode
Unter
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- ii -
Unter diesen Umständen setzt sich der Sensibilisierungsstrom I1 gemäß Figur 2 jetzt aus I1^ + Ig zusammen, wie es in der
Kennlinie der Figur lJ angegeben 1st, woraus sich ein neuer
stabiler Arbeitspunkt A1 ergibt. Der Teilsensibilisierungsstrom
I· ist derart, daß die überlagerung der Ströme I1^ + Id
an der Tunneldiode in Abwesenheit des vom Transistor l6f gesteuerten
Stromes I0 nicht genügt, um das Kippen der Diode
in den Zustand B und das folgende Ingangsetzen des Integrators auszulösen.
Die Verhinderung der Sensibilisierung der Diode 15 wird in der folgenden Weise erreicht: am Beginn der Entladung des
Kondensators 10 ist der Kollektorstrom des Transistors 22 Null oder er erzeugt an den Klemmen des Widerstands 29 nur
einen Spannungsabfall, welcher nicht ausreicht, die Diode nichtleitend zu machen. Während dieser Periode ruft die
Spannung, welche auf die Basis des Transistors 16 gegeben und durch die an der Basis des Transistors 31 herrschende
Spannung gesteuert wird, die Sperrung dieses Transistors hervor und verhindert infolgedessen das Ankommen des Stromes I_
in der Diode 15.
Wenn der Kondensator 10 am Ende der Entladung ankommt, arbeitet
die Vergleicherstufe 21, 22 als Regelverstärker für das Bezugspotential.
In diesem Zeitpunkt ist der im Transistor fließende Strom derart, daß er unter Berücksichtigung der
Dispersionen in den Komponenten und der Wirkung der Temperaturveränderungen
im Widerstand 29 einen Spannungsabfall hervorruft, welcher stets ausreicht, mittels des Transistors 31 den
Transistor l6f leitend zu machen. Der Strom Ισ kann sodann
zur Diode 15 gelangen, so daß diese sensibilisiert wird. Die
Diode 30 begrenzt vor dieser Betriebsphase die umgekehrte Emitter-Basisspannung des Transistors-16', wodurch deren
Schutz gewährleistet wird.
_ Diese
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Diese Spannung wird durch den als Emitterfolger geschalteten Transistor 31 aufgegeben und besitzt den Differenzwert der
Speisepotentiale des Emitters des Transistors 16 und des Kollektors des Transistors 22. Infolge der Notwendigkeit,
diese umgekehrte Spannung zu begrenzen, wird die Einschaltung der Diode 30 vorgesehen, welche außerdem die Rolle eines
Schwellengliedes spielt, ab welcher die zweite Regelung freigegeben wird. Da die Vergleicherstufe 21, 22 eine hohe
Spannungsverstärkung aufweist, beginnt diese Regelung eine Rolle zu spielen, wenn die Ausgangsspannung des Integrators
(während des rückläufigen Astes des Sägezahns) ihrem Bezugspotential sehr benachbart ist.
Da die Auslöseimpulse I, eine geeichte Amplitude aufweisen,
kann die Tunneldiode unter der Wirkung eines Stromes I mit vorbestimmter Intensität kippen. Dieser Strom durchfließt
den Widerstand 35· Wenn der Spannungsabfall in diesem Widerstand diesem vorbestimmten Strom I entspricht, wird eine
Spannung U' auf die Basis des Transistors 33 gegeben und der Differenzverstärker 33, 34 wird aktiv.
Die Spannung U-^,welcher sich die Spannung U1, durch die Wirkung
der Regelung annähert, legt tatsächlich das Kollektorpotential des Transistors l6f fest und regelt infolgedessen den von diesem
Transistor auf die Tunneldiode gegebenen Sensibilisierungsstrom.
Ab diesem Zeitpunkt entnimmt der Transistor 31J dem Kollektorstrom
des Transistors 21 den zur Stabilisierung des Stromes im Widerstand 35 und der Diode 15 mit der vorbestimmten Stärke
I erforderlichen Bruchteil. Dadurch wird der Betrieb der Vergleicherstufe 21, 22 leicht verändert: der Strom im Transistor
22 ist derjenige, welcher beim Durchfließen des Widerstands 29 in demselben den zum Entsperren des Transistors
16' erforderlichen Spannungsabfall erzeugt, und
er 009809/1531
er ist daher genau bekannt.
Der Strom im Transistor 21 ergibt sich aus dem Unterschied
zwischen dem Strom im Widerstand 27 und dem im Transistor fließenden Strom und ist daher ebenfalls genau bekannt.
Während des Betriebs dieser zweiten Regelschleife für den
Sensibilisierungsstrom der Tunneldiode werden diese Bedingungen nur sehr schwach verändert, was einer Unsicherheit
der Eingangsdifferenzspannung der Vergleicherstufe 21, entspricht, welche weit unterhalb 1/20 000 der Sägezahnamplitude
liegt.
Eine Diode 36, welche in den Kollektorkreis des Transistors geschaltet ist, dient zum Abtrennen der Diode 15 vom Kollektorwiderstand
dieses Transistors mit Ausnahme des Zeitpunkts der ■ Begrenzung, so daß eine Verfälschung des die Diode 15 durchfließenden
Stromes mit vorbestimmter Stromstärke vermieden wird.
Die Hochfrequenzstabilisierung der Arbeitsweise dieser Anordnung erfolgt durch den Widerstands-Kondensatorkreis 32,
welcher die Wirkung der zweiten Regelschleife verzögert. Diese sehr geringe Kapazität wirkt tatsächlich als neuartige Verzögerungsschaltung
(hold off circuit) für große Abtastgeschwindigkeiten. Dies ist ein Vorteil bezüglich der bekannten
Schaltungen, welche Verzögerungskapazitäten erfordern, welche einerseits groß sind und andererseits mit den verwendeten
Elementen der Integratorschaltung umgeschaltet werden müssen. .
Wenn man wünscht, daß der Generator mit Kippen und nicht
mehr mit Auslösung arbeitet, kann der Strom IV1 um einen
festen Betrag erhöht werden, welcher der Amplitude, der geeichte?·
Auslöseimpulse Id entspricht.
Patentansprüche
009809/1531 ~"~~ —~
Claims (6)
- PatentansprücheGenerator für Sägezahnspannung mit einem Integrator, welcher aus einem mit Hilfe eines konstanten Stromes geladenen Kondensator in Verbindung mit einer Tunneldioden-Auslöseschaltung mit zwei stabilen Zuständen besteht 3 deren einer die™ Rückführung der Sägezahnspannung auf einen Bezugswert mittels eines Regelverstärkers mit einer Vergleieherstufe steuert, auf welche jeweils die Bezugsspannung und die Ausgangsspannung des Generators gegeben werden, und deren anderer den Betrieh des Integrators freigibt, wobei der übergang eines dieser stabilen Zustände in den anderen einerseits durch ein Signal, welches von einer die Ankunft des Sägezahns auf einem vorbestimmten Potential abtastenden Begrenzerschaltung abgegeben wird, und andererseits durch die Aufgabe eines Steuerimpulses bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet, daß ein zweiter, mit dem ersten in gegenseitiger Abhängigkeit stehender Regelverstärker vorgesehen ist, dessen Eingangsspannung der Vergleicher-k schaltung des ersten Verstärkers derart entnommen wird, daß die Annäherung der Sägezahnspannung an das Bezugspotential abgetastet wird, und zur Steuerung der Sensibilisierung der Tunneldiode auf die Auslöseschaltung gegeben wird.
- 2. Generator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vergleieherstufe aus zwei Transistoren vom gleichen Typ besteht, deren Basis-Emitter-Spannungskennlinie und Temperaturkoeffizient bezüglich der auf den Änderungen dieser Spannungen beruhenden thermischen Abwanderungen paarweise ausgeglichen sind.I=.009809/1531
- 3. Generator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine parallele Transistorstufe in den Transistorkreis der Vergleicherstufe geschaltet ist, auf welchen die Bezugsspannung gegeben wird, wobei einer der Transistoren dieser parallelen Stufe mit seiner Basis auf eine zweite Bezugsspannung gebracht ist und der andere Transistor dieser parallelen Stufe in Reihe mit dem Widerstand des Integrators liegt und an seiner Basis mit dem Schieber eines Potentiometers verbunden ist.
- 4. Generator nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die die Sensibilislerung der Tunneldiode steuernde Spannung am Kollektor des Transistors der Vergleicherstufe, auf welchen die Ausgangsspannung des Generators gegeben wird, abgenommen und auf einen in Reihe mit einem Widerstand und der Tunneldiode geschalteten Transistor gegeben wird.
- 5. Generator nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Potential des Kollektors dieses Transistors während der Entladung des Integrators mittels einer Hilfsdifferenzstufe, welche zwischen diesen Transistor und den mit einer Bezugsspannung verbundenen Transistor der Vergleicherstufe eingeschaltet ist, auf einer konstanten Spannung gehalten wird.
- 6. Generator nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Regelverstärker zwischen seinem Eingang in die Vergleicherschaltung und der Auslöseschaltung einen Widerstands-Kondensatorkreis aufweist.009809/1531
BAD ORlGiNAL
Applications Claiming Priority (1)
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|---|---|---|---|
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Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
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Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
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Families Citing this family (4)
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- 1969-08-14 NL NL6912363A patent/NL6912363A/xx unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
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