Przedmiotem wynalazku jest generator impulsów o regulowanej napieciem czestotliwosci, którego czestotliwosc moze zmieniac isie w zaleznosci od napiecia sterujacego od zera do wysokich wartosci.Generatory o regulowanej sygnalem elektrycznym czestotliwosci sa najczesciej stosowane jako prze¬ tworniki napiecie — czestotliwosc oraz w ukladach z automatyczna regulacja czestotliwosci.W znanych ukladach generatorów przestrajanych napieciem stosowane sa diody pojemnosciowe.Uklady takie generuja zazwyczaj wysokie czes¬ totliwosci, a zakres ich przestrajania jest niewielki.Znany jest takze uklad przestrajanego napieciem generatora zbudowanego z dwu uniwibratorów sprzegnietych wzajemnie, jak równiez znany jest uklad przestrajanego napieciem prostego multiwi- bratora.Wszystkie te uklady charakteryzuja sie niewiel¬ kim zakresem przestrajania nie obejmujacym cze¬ stotliwosci bliskich zeru, przy czym zaleznosc cze¬ stotliwosci od sygnalu napieciowego ma charakter liniowy jedynie w bardzo ograniczonym zakresie.Wejscie sterujace znanych ukladów w stosunkowo duzym stopniu obciaza zródlo sygnalu sterujacego, a ich czulosc jest niewielka.Generator impulsów o regulowanej napieciem czestotliwosci wedlug wynalazku sklada sie z inte¬ gratora sumujacego, którego jedno wejscie polaczo¬ ne jest z ujemnym biegunem napiecia steruja¬ cego, zas drugie wejscie integratora polaczone jest 10 15 20 25 poprzez dioda z wyjsciem wzmacniacza operacyjne¬ go stanowiacym zarazem wyjscie ukladu genera¬ tora.Równolegle do kondensatora calkujacego pracu¬ jacego w integratorze, wlaczony jest ogranicznik napiecia, zas wyjscie integratora, poprzez rezystor polaczone jest z wejsciem nieinwersyjnym wzmac¬ niacza operacyjnego, przy czym to wejscie jest jednoczesnie polaczone z wyjsciem tego wzmacnia¬ cza poprzez kondensator realizujacy dynamiczne dodatnie sprzezenie zwrotne. Wejscie inwersyjne wzmacniacza operacyjnego polaczone jest z biegu¬ nem dodatnim napiecia odniesienia.Generator wedlug wynalazku jest pozbawiony wyzej wymienionych wad. Umozliwia on zmiane czestotliwosci od zera w góre, przy czym w duzym zakresie zmian wystepuje zaleznosc liniowa cze¬ stotliwosci od wartosci napiecia sterujacego, jedno¬ czesnie, praktycznie nie wnosi on obciazenia napie¬ cia sterujacego oraz reaguje na bardzo niskie war¬ tosci tego napiecia.Przyklad wykonania generatora impulsów o re¬ gulowanej napieciem czestotliwosci wedlug wyna¬ lazku przedstawiono na rysunku gdzie fig. 1 poka¬ zuje schemat ideowy generatora, zas fig. 2 przebie¬ gi elektryczne w ukladzie.Jak przedstawiono na rysunku wejscie a integra¬ tora I polaczone jest ze zródlem ujemnego napiecia sterujacego Ui, a drugie wejscie b integratora I, poprzez diode D polaczone jest z wyjsciem wzmac- 114 861114 861 niacza operacyjnego W stanowiace zarazem wyjscie generatora. Równolegle z kondensatorem calkuja¬ cym C2 w integratorze I polaczony jest ogranicz¬ nik napiecia ON, zas wyjscie integratora I polaczo¬ ne jest 'poprzez rezystor R z wejsciem nieinwersyj- nym wzmacniacza W. Wejscie inwersyjne tego wzmacniacza polaczone jest z zródlem dodatniego napiecia wzorcowego Vr9 zas wyjscie wzmacnia¬ cza W generujacego napiecie wyjsciowe Uo pola¬ czone jest poprzez kondensator Cl z wejsciem nie- inwersyjnym tego wzmacniacza.Na rysunku Figury 2 przedstawiono przebieg na¬ piecia wyjsciowego Up integratora I w funkcji cza¬ su fc £v zaznaczeniem maksymalnej amplitudy Ur te&o napiecia oraz przebieg napiecia wyjsciowego Ub generatora w funkcji czasu t.;W wynifrif calkowania ujemnego napiecia steru¬ jacego^ Uj n£j^yJs(ii^ integratora I otrzymuje sie narastajace liniowo"napiecie Up, które po osiagnie¬ ciu wartosci równej dodatniemu napieciu wzorco¬ wemu Ur powoduje dodatni skok napiecia wyjscio¬ wego Uo. W wyniku dodatniego dynamicznego sprzezenia zwrotnego obejmujacego wzmacniacz operacyjny W, napiecie wyjsciowe generatora Uo utrzymywane jest na poziomie wysokim przez czas zalezny od iloczynu wartosci rezystancji R i po¬ jemnosci kondensatora Cl.Równoczesnie w ukladzie integratora I rozpo¬ czyna sie calkowania dodatniego napiecia wyjscio¬ wego generatora Uo w wyniku czego uzyskuje si? 10 15 20 25 30 szybkie liniowe opadanie napiecia wyjsciowego Up integratora I do wartosci okreslonej ogranicznikiem napiecia ON.W momencie gdy napiecie na wejsciu nieinwer- syjnym wzmacniacza operacyjnego W zrówna sie z dodatnim napieciem odniesienia Ur, nastepuje odwrotna skokowa zmiana wartosci napiecia wyj¬ sciowego generatora Uo. Poczawszy od tego mo¬ mentu, w integratorze I, rozpoczyna sie ponowne calkowanie ujemnego napiecia sterujacego Ui.Zastrzezenie patentowe Generator impulsów o regulowanej napieciem czestotliwosci zawierajacy integrator, znamienny tym, ze wejscie (a) integratora (I) polaczone jest ze zródlem napiecia sterujacego (Ui), a drugie wej¬ scie (b) integratora (I) poprzez diode (D) z wyjsciem wzmacniacza operacyjnego (W) stanowiacym zara¬ zem wyjscie generatora, przy czym równolegle z kondensatorem calkujacym (C2) w integratorze (I) polaczony jest ogranicznik napiecia (ON), zas wyjscie integratora (I) polaczone jest poprzez rezy¬ stor (R) z wejsciem nieinwersyjnym wzmacniacza operacyjnego (W) przy czym jednoczesnie to wej- sci» poprzez kondensator (Cl) polaczone jest z wyj- s<*tem wzmacniacza operacyjnego (W), zas jego wej¬ scie inwersyjne polaczone jest ze zródlem napiecia odniesienia (Ur). * o Uo Fig i RSW Zakl. Graf. W-wa, Srebrna 16, z. 41-82/0. — 110 + 20 egz.Cena 45 zl PLThe subject of the invention is a frequency-controlled pulse generator, the frequency of which can vary depending on the control voltage from zero to high values. Generators with an electrically controlled frequency are most often used as voltage-frequency converters and in automatic frequency control systems. The known voltage-tunable generator systems use capacitive diodes. Such systems usually generate high frequencies, and the range of their tuning is small. There is also a voltage-tuned generator system consisting of two mutually coupled univibrators, as well as a voltage-tuned simple multivibrator system. All these circuits are characterized by a small range of tuning, not including frequencies close to zero, and the dependence of the frequency on the voltage signal is linear only in a very limited The control input of known circuits loads the source of the control signal to a relatively large extent, and their sensitivity is low. The pulse generator of the voltage-controlled frequency according to the invention consists of a summing integrator, one input of which is connected to the negative pole of the control voltage. The second input of the integrator is connected via a diode with the output of the operational amplifier, which is also the output of the generator circuit. Parallel to the integrating capacitor operating in the integrator, the voltage limiter is connected, and the output of the integrator is connected through a resistor connected it is with the non-inverting input of the operational amplifier, this input being simultaneously connected to the output of this amplifier through a capacitor realizing dynamic positive feedback. The inverse input of the operational amplifier is connected to the positive pole of the reference voltage. The generator according to the invention is free from the above-mentioned drawbacks. It enables the frequency to be changed from zero upwards, while in a large range of changes there is a linear dependence of the frequency on the value of the control voltage, at the same time, it practically does not bear the control voltage and reacts to very low values of this voltage. An example of an embodiment of a voltage-regulated pulse generator according to the invention is shown in the drawing, where Fig. 1 shows a schematic diagram of the generator, and Fig. 2 shows the electrical waveforms in the system. As shown in the figure, the input and the integrated integrator I connected it is connected with the source of the negative control voltage Ui, and the second input b of the integrator I, through the diode D, is connected to the output of the operating amplifier W, which is also the output of the generator. Parallel to the integrator C2 in the integrator I is connected the voltage limiter ON, while the output of the integrator I is connected through the resistor R to the non-inversion input of the amplifier W. The inversion input of this amplifier is connected to the source of the positive reference voltage Vr9 Whereas the output of the amplifier W generating the output voltage Uo is connected through the capacitor Cl with the non-inverting input of this amplifier. Figure 2 shows the course of the output voltage Up of the integrator I as a function of the time fcv by marking the maximum amplitude Ur also the voltage and the course of the output voltage Ub of the generator as a function of time t.; As a result of the integration of the negative control voltage ^ Uj n £ j ^ yJs (ii ^ of the integrator I we get the linearly increasing voltage Up, which after reaching a value equal to The reference voltage Ur causes a positive jump in the output voltage Uo. As a result of the positive dynamic feedback including operational amplifier W, the generator output voltage Uo is kept at a high level for a time depending on the product of the resistance value R and the capacitance of the capacitor Cl. At the same time, in the integrator system I, the positive output voltage of the generator Uo is ? 10 15 20 25 30 fast linear decrease of the output voltage Up of the integrator I to the value determined by the voltage limiter ON. When the voltage at the non-inversion input of the operational amplifier W equals the positive reference voltage Ur, the reverse step change of the generator output voltage occurs Uo. From this point onwards, in the integrator I, the recalculation of the negative control voltage Ui begins. Patent disclaimer. Ui), and the second input (b) of the integrator (I) through a diode (D) with the output of the operational amplifier (W) constituting the output of the generator, where it is connected in parallel with the integrating capacitor (C2) in the integrator (I) voltage limiter (ON), and the output of the integrator (I) is connected via the resistor (R) with the non-inverting input of the operational amplifier (W), at the same time this input »via the capacitor (Cl) is connected to the output <* the operational amplifier (W), while its inverse input is connected to the reference voltage source (Ur). * about Uo Fig and RSW Zakl. Graph. Warsaw, Srebrna 16, issue 41-82 / 0. - 110 + 20 copies Price PLN 45 PL