ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL

Генератор с независимой регулировкой ширины и частоты импульсов

Texas Instruments LM555

Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2020

Davinder Oberoi

EDN

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Автоколебательный мультивибратор является популярным источником прямоугольных импульсов, полезным для многих приложений, таких как схемы синхронизации и звуковые извещатели. Один из наиболее распространенных способов генерации прямоугольных сигналов основан на использовании недорогого таймера 555. Иногда возникает необходимость в прямоугольных импульсах с фиксированной частотой, но переменной шириной импульса, или наоборот. Выполнить эти требования с помощью обычной автоколебательной схемы на основе 555 достаточно трудно. На Рисунке 1 показана модификация базовой схемы мультивибратора на таймере 555. Эту схему можно использовать для формирования стабильных импульсов, ширина и частота которых не зависят друг от друга и регулируются с помощью отдельных элементов управления. Выход 3 микросхемы таймера заряжает и разряжает конденсатор C1. Диоды D1 и D2 обеспечивают индивидуальные пути для зарядного и разрядного тока, соответственно. Два времязадающих потенциометра P1 и P2 управляют постоянной времени RC1 в течение циклов заряда и разряда.

Регулируя два потенциометра, можно независимо управлять шириной и частотой импульсов
Рисунок 1. Регулируя два потенциометра, можно независимо управлять шириной
и частотой импульсов.

При высоком уровне на выводе 3 микросхемы 555 конденсатор заряжается через R2 (часть P1, сопротивление которой зависит от положения движка потенциометра). Когда C1 заряжается до двух третей VCC, напряжение на выводе 3 опускается, и C1 разряжается через D2, P2 (сопротивление R1) и P1 (сопротивление R3). Когда напряжение на C1 достигает одной трети VCC, выходной уровень на выводе 3 вновь становится высоким. Процесс попеременного заряда и разряда С1 периодически повторяется, и результатом является выходной сигнал с требуемой шириной и частотой импульса. Поскольку прямое сопротивление диодов незначительно, ширина импульса равна

Период импульсов (величина, обратная частоте) равен

Таким образом, ширина импульса не зависит от положения движка потенциометра P2, а частота не зависит от положения движка потенциометра P1.

Материалы по теме

Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман

На английском языке: Generator has independent pulse width, frequency

68 предложений от 31 поставщиков
IC: периферийная микросхема; 4,5÷16ВDC; VSOP8; бобина,лента
LM555CN
Fairchild
3.41 ₽
Utmel
Весь мир
LM555CMX
ON Semiconductor
от 6.41 ₽
Триема
Россия
LM555 SO8 = NE555DT,ST,TI = LMC555CM
8.00 ₽
TradeElectronics
Россия
LM555BH
по запросу
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • [IMG]https://yadi.sk/i/nG-5qIRD5jnx4A[/IMG] Ничего сложного нет, аналоговая или цифровая и стандарт,...
  • [SIZE="2"]Вот раздельная (независимая) регулировка, см. вложение или ссылку, а у вас зависимая...[/SIZE] [url]https://yadi.sk/i/EC7eSgUieZkGdw[/url]
  • Ну так зависимость разная бывает. Если ширина импульса должна быть постоянной, то при изменении частоты явно изменится скважность...
  • Вот схема Шима на cmos структурах. Здесь период не изменяется при регулировки шим от 2-98%. Период задается номиналом емкости. И не надо никаких ОУ и прочего. Также широкий диапазон питания от 3-18в.
  • Причем здесь скважность? Ясно же написано: "Генератор с независимой регулировкой [COLOR="Red"]ширины[/COLOR] и [COLOR="red"]частоты[/COLOR] импульсов"
  • [b]Yevgeny[/b], отношение периода к длительности (ширины) импульса и есть[COLOR="Red"] скваженость[/COLOR]
  • При независимом изменении[COLOR="Magenta"] частоты[/COLOR] и [COLOR="magenta"]постоянной длительности[/COLOR] импульса, изменяется скважность. При независимом изменении [COLOR="magenta"]длительности[/COLOR] импульса и [COLOR="magenta"]постоянной частотой[/COLOR], изменяется скважность. Так работает предложенная схема. Поэтому прав [B]YevgenY[/B] - [COLOR="magenta"]причем здесь изменение скважности[/COLOR].
  • Я прошу прощения, что влез со своей проблемой, хотя и вроде как в тему. Может кто подскажет схему генератора с независимой регулировкой ширины и периода импульсов с такими параметрами: ширина импульсов от 5 до 30 секунд период импульсов от 30 до 120 секунд
  • [b]Yevgeny[/b], возможная структура схемы - Имеем 2 таймера ширины и периода Таймер ширины - ждущий мультивибратор Таймер периода - не прерывный Таймер ширины презапускается импульсом (по переднему или заднему фронту таймера периода) На такие длительности сделать стабильные таймеры проблематично. Если это вас не смущает, то могу рекомендоват микросхему [B]555[/B] Она была достаточно популярма. Описаний работы и схем на неё много.
  • И дорого. Нужны качественные конденсаторы довольно большой емкости, цена которых будет превышать цену дешевого микроконтроллера.
  • Есть такая микруха TL494. ( ШИМ ) Так вот там есть независимая регулировка и частоты следования импульсов и их длительность. В режиме генерации. Кроме того там есть еще ряд полезных функций.
  • В продолжение предыдущего моего поста. Простой генератор импульсов. Частота от 1 Hz - 300 KHz. Амплитуда импульсов от 7-40в. Выходной ток внутренних транзисторов до 200 ма. В зависимости от напряжения питания. Регулировка длительности от 2-98 %. В этой схеме напряжение питания 15в. На выходе по каждому из двух каналов выхода стоят триггера шмидта для улучшения крутизны импульсов на частоте свыше 100 КHz. И стоит преобразователь уровня CD 4050 (561 ПУ4) для входа в ТТЛш микросхемы. Все. Несколько навески на микросхему ТL 494 и генератор готов. И очень стабильный по частоте. При примении конечно качественных RC элементов с малыми ТКЕ и ТКС.
  • у шмиДта - были дети, на эту тему лучше всего почитать золотой теленок. а триггеры были у шмиТта, любой справочник по цифровым микросхемам поможет.
  • В СССР выпускалась очень большая номенклатура конденсаторов. Конечно для военных заказов. Кто работал тогда в разработке на различных ящиках знает. И кто успел кое чем запастись. И что удивительно даже электролитические конденсаторы не потеряли своих параметров до сих пор. Потом в 90 годы все тащили на сдачу на переплавку. Вот например такие изделия из огромнейшего списка. К53-21, К71- 1....7, К50-24...29, КМ5..6 Я до сих пор применяю у себя в основном только Советскую базу конденсаторов и резисторов. А какая золотая база ( в прямом смысле) была различных транзисторов. И все работает до сих пор. Например меришь бетту все точно без всяких утечек.
  • Да, с буквой "т"конечно. Тут букву не ту засандалил. Вообще пишу всегда триггер шм. Но можно даже не писать. По обозначению элемента видно что за функция у этой микросхемы. Спасибо что увидели.
  • Качество было не самое высокое, но долговечность заложена при разработке, У меня до сих пор живы электролиты ЭГЦ- 60х годов и работают, не высохли, потому как не могут высохнуть в принципе.
  • В 60г. может и были не высокого качества. Да тогда и была в основном ламповая схемотехника. Лампы были в основном немецкие. В шир потребе я имею ввиду. Например тот же телевизор Ленинград. Большой ящик с маленькой трубой. Вот приемник по тем временам там классный был. А в военной промышленности делали первые пальчиковые лампы. Название их было по номерам. Очень стабильные и ударопрочные. Что касается конденсаторов более поздних годов выпуска и разработок. То они очень надежные были. Наши платы с нашими разработками проходили тестирование в камерах. Делали различные режимы и по температуре и по влажности ( морской туман) и по механическим тряскам. Проходили так же некоторые тесты на радиацию. Все это тестировалось по несколько суток в непрерывном режиме. Потом все снималось со стола в камере. И производились все замеры устройства. Конечно что то проходило а что то нуждалось в доработке. Но пассивная элементная база проходила вся. Так что наши военпреды следили за этим. Да и применялись в основном ниобиевые и танталовые конденсаторы ( электролиты) Хорошо работали и КМ 5, 6. Где то ставили другие типы с очень малыми утечками с фторопластовыми диэлектриками. В тех же время задающих цепях. Я разработчиком работал с 74 - 93 год. Многие которые сейчас на форуме еще не родились. Так что не надо мне объяснять про электронику в СССР.
  • Еще в дополнение. Конечно многих радио компонентов и не видели простые радиолюбители в СССР. Но это не значит что у нас их не было. В основном конечно относиться к аналоговой схемотехники. Цифровой схемотехники - своих разработок эллем. базы в СССР как токовой не было. Вся наша отечественная цифра - содрана с импортных. Кое что было и свое. Это 145 серия и 176 ( часовая ) 145 это электроника узлов автоматики дорогих советских катушечных магнитофонов. И многое другое для шир потреба. Легендарный наш КТ 315 до сих пор работает. Полных аналогов западных нет ему. Так же как и КТ 825..827 - составные, мощные с большой беттой ( очень надежные в работе) - есть аналоги, но не полные.
  • разве технология массового производства 315 не была "подсмотрена" у амеров?
  • Ушел я от темы. Последнее. История создания транзистора КТ315. Что на нем только не собирали. [url]http://www.155la3.ru/kt315_361.htm[/url]
Полный вариант обсуждения »