最简单的我的世界脉冲电路路

555简易实用脉冲发生器电路_电路图之家
555简易实用脉冲发生器电路
555简易实用脉冲发生器电路
如图所示,电路包括一个555无稳态多谐振荡器和一个OTL功放级。R1、C1的充电时间常数值决定了脉冲宽度,C2通过R2的放电时间常数值决定了脉冲周期。OTL功放在75&O负载上的输出幅度约为6V。
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高速比较及与门电路 - 基于CPLD和LVPECL的可调窄脉冲信号发生器设计与实现
来源:互联网
作者:秩名日 14:51
[导读] (3)高速比较及与门电路 高速比较及与门电路主要由高速比较器、LVPECL与门和RC微分电路3部部分组成,如图6所示。由于时钟信号经过一段传输距离后,信
  (3)高速比较及与门电路
  高速比较及与门电路主要由高速比较器、LVPECL与门和RC微分电路3部部分组成,如图6所示。由于时钟信号经过一段传输距离后,信号的边沿会产生恶化和畸变,为了保证时钟信号边沿的陡峭,高速比较器ADCMP567对经过延时后的两路时钟信号进行整形,使得与门的输出不会有干扰脉冲的出现。ADCMP567是双通道高速比较器,具有比较模式和锁存模式两种工作模式。本电路中的两个通道都使用比较模式,使得输出信号能实时反映输入信号比较的结果,这通过将LEA和LEB接高电平VCC(3.3 V),将LEA和LEB接VCC-2.0 V(1.3 V)实现。将输出的两路LVPECL信号送入与门芯片进行&与&运算即可得到窄脉冲,不同的延时差能产生不同脉宽的窄脉冲。最后,通过RC微分电路就可以得到一阶高斯窄脉冲。不同脉宽的脉冲信号经过微分后得到的一阶高斯窄脉冲的正脉冲部分和负脉冲部分在拐点处延时不同,会导致波形的不连续性和失真,这与RC微分电路充放电时间常数t有关,t应该满足和脉冲宽度tw相当,这样就能保证波形的连续性,减小失真。因此可以采用可调电容,以满足不同脉宽的需要,得到波形良好的一阶高斯脉冲。
  2.3 CPLD控制电路
  CPLD控制电路要提供多种功能:为本振PLL模块提供SPI串行接口;为窄脉冲发生器提供10 bit并行接口;产生两路10 MHz的方波信号,一路为窄脉冲发生器提供激励信号,另一路为接收端的A/D采样提供同步时钟;提供按键控制电路以及与PC串口进行串行通信。CPLD芯片采用Altera公司MAX-II系列的EPM240T100C3,该芯片支持ISP编程和JTAG调试,外围电路简单可靠。通过对外部50 MHz有源晶振产生的时钟进行5分频,得到10 MHz的方波信号用于激励窄脉冲。同时,扫描键盘判断是否有外部按键输入,如果有,则根据不同的按键选择不同的延时控制字,将其通过10 bit并行接口送入可编程延时芯片MC100EP195以产生不同的延时信号,这样便能产生不同脉宽的窄脉冲信号。图7为CPLD控制总体框图。
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一种简单的单脉冲形成电路
【摘要】:正 最近我们在对一些通用脉冲发生器进行改进时,设计了一种简单的单脉冲形成电路.该电路中采用的按钮开关是AN_4型的,我们先从这种开关的簧片动作来分析它的工作过程.图1是AN_4型按钮机械结构示意图,"1"、"3"是常闭触点,"1"、"2"是常开触点,实现开闭状态转换的零件是一个短路簧片.当按下按钮时,短路簧片从短接"1"、"3"的位置推向短接"1"、"2"的位置,所以"1"、"3"先断开,"1"、"2"后接通.此时如果触点"1"、"2"处发生抖
【关键词】:
【正文快照】:
最近我们在对一些通用脉冲发生器进行改进时,设计了一种简单的单脉冲形成电路。该电路中采用的按钮开关是通N‘型的,我们先从这种开关的簧片动作来分析它的工作过程。图1是泣N‘型按钮机械结构示意图,“1,,、“3,,是常闭触点,“1,,、“2,,是常开触点,实现开闭状态转换的零件
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二次脉冲法因电路简单,故障点击穿后的波形也很好
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& & 在冲击电压作用下,故障点被电弧击穿短路的同时,发送一个(或多个)低压测试脉冲,即可在短路点得到一个短路反射的回波,即反射回波的极性与发射脉冲的极性相反。当故障点短路电弧熄灭后,再发射一个低压测试脉冲,可测得电缆的开路全长波形。
& & 前后两次采集到的波形同时显示在一个屏面上并自动靠拢、对齐、叠加。开路全长波形与发射脉冲同极性,故障反射波形的极性与发射脉冲极性相反,且一定在全长距离以内。故障点以前的两个测试波形,在规律上重合得很好,一旦越过故障点,两个波形就产生明显离散,不再重合。两条曲线的离散点就是故障点距测试端的距离。 
& &二次脉冲法因电路简单,故障点击穿后的波形也很好,目前在国内逐渐得到广泛应用。但因冲击电容也兼作为延弧电容使用,使延弧时间大大缩短,有时不易得到有效波形,多次脉冲方法在这方面有较大改善。&
& &绝大多数情况电缆已破损并接大地,这时应考虑直接以跨步电压法直接定点为主测试方法,此法对测试人员技术水平要求较低。
& &但如果电缆较长(大于400米以上),因为跨步电压法为沿电缆路径全线进行测试,有的地方路况人难于进行长距离测试,工作量就较大。这时,可考虑以脉冲法或电桥法测试配合使用。用脉冲法或电桥法测试故障点大致距离,再进行跨步电压法或声磁同步等方法定点。这样可以极大提高效率,但对测试人员技术水平要求高一些。
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