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Na histerese da tensão de comutação do gatilho Schmitt do microcircuito K561TL1. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição

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Radioamadores usam amplamente o chip K561TL1 e seus análogos, tanto domésticos (K564TJ11, K1561TL1) quanto estrangeiros (por exemplo, CD4093), que contêm quatro gatilhos Schmitt com uma função lógica de entrada 2I-NOT. Uma das características dos elementos é que a mudança na tensão de saída Uout ocorre abruptamente com uma mudança relativamente lenta na entrada para os valores limite Uin (mudança do estado 1 para o estado 0) e (mudança de 0 para 1) , como mostrado na Fig. 1.

Na histerese da tensão de comutação do gatilho Schmitt do microcircuito K561TL1
Fig. 1

Na histerese da tensão de comutação do gatilho Schmitt do microcircuito K561TL1
Fig. 2

Na histerese da tensão de comutação do gatilho Schmitt do microcircuito K561TL1
Fig. 3

Essa característica de transferência do gatilho Schmitt é fornecida pela presença de feedback positivo interno nele. Graças a isso, esses elementos são convenientes para gerar sinais com frentes íngremes e decaimentos quando uma tensão de variação suave é aplicada à sua entrada.

A segunda característica é a presença de histerese da tensão de saída durante a comutação, o que aumenta a imunidade ao ruído do gatilho Schmitt quando o sinal de entrada contém ruído significativo.

A característica de transferência mostrada na fig. 1, corresponde ao elemento do microcircuito K561TL1 com uma tensão de alimentação Upit = 10 V. A diferença entre os valores limite da tensão de comutação determina a largura do loop de histerese Ur = Uin10 - Uin01, e os valores limite (e, portanto, a largura do loop em volts) dependem da tensão de alimentação Experimentos com o nó, cujo diagrama é mostrado na fig. 2 mostrou que na tensão de alimentação Upit = 5 V Ur = 0,6 ... 0,8 V, em 10 V - 2 ... 2,8 V e em 15 V -3 ... 3,5 V

Os gatilhos Schmitt são frequentemente usados ​​como comparadores de tensão em vários dispositivos de automação, por exemplo, relés fotográficos e térmicos. Em alguns casos práticos, a largura do loop de histerese pode precisar ser reduzida. Isso pode ser conseguido introduzindo uma realimentação negativa entre a entrada e a saída do elemento (Fig. 3). Aqui Roc e RBX são os resistores de feedback, R e C são a resistência da fonte de sinal. Através do resistor Roc, uma parte da tensão de saída fluirá para a entrada do elemento - a tensão de realimentação

Na histerese da tensão de comutação do gatilho Schmitt do microcircuito K561TL1

Se a corrente de saída do elemento DD1.1 for pequena, podemos supor que Uout \uXNUMXd Upit. Como resultado, a largura do loop de histerese na presença de feedback ugos diminui: Ug os \uXNUMXd Ur - K * Uoc, onde K é um fator de correção. Neste caso, a tensão de comutação Uin10 diminui, e Uin01 aumenta. Com uma seleção de resistores Roc e RBX, você pode definir o valor desejado de Uroc.

No entanto, deve-se ter em mente que, à medida que a largura do loop de histerese de tensão diminui para zero, a operação do elemento lógico próximo aos momentos de comutação torna-se instável e pode mudar para o modo de geração de oscilações de alta frequência.

Os experimentos foram realizados com várias cópias do microcircuito K561TL1 com uma tensão de alimentação de 10 V. Assim, para Roc = 560 kOhm, Ris->0 e com um elemento com Ur = 2,8 V, a largura do loop de histerese UCOc foi medido com diferentes resistores RBX. Em RBX \u22d 2,5 kOhm, Ugoc acabou sendo 43 V, em 2,15 kOhm - 150 V, em 0,8 kOhm - 200 V e em 0,07 kOhm - 0,8 V. Com um aumento adicional na resistência do resistor RBX no elemento de momentos de comutação foi auto-excitado em alta frequência. Como resultado, para os espécimes de microcircuitos estudados, foi determinado o valor do fator de correção K = XNUMX.

Autor: I. Nechaev

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