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          高準(zhǔn)確度可程控延遲快前沿外觸發(fā)脈沖信號(hào)源的設(shè)計(jì)(圖)

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          作者:劉英 時(shí)間:2007-02-06 來(lái)源: 收藏
            摘 要:針對(duì)傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的快前沿延遲脈沖信號(hào)源存在延遲時(shí)間調(diào)整范圍小的主要缺陷,提出了一種基于特殊專用集成電路和計(jì)算機(jī)控制技術(shù)為核心的設(shè)計(jì)方法,實(shí)現(xiàn)了快前沿脈沖延遲時(shí)間可根據(jù)用戶需要在0~250ns和0~999μs范圍內(nèi)任意設(shè)置的目標(biāo)。
            關(guān)鍵詞:延遲;外觸發(fā);參考脈沖;延遲脈沖;單片機(jī)

          設(shè)計(jì)原理
            隨著各種高新前沿技術(shù)的迅猛發(fā)展,傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的固定延遲時(shí)間的快前沿脈沖源,已不能滿足需要,常常需要在一定范圍內(nèi)可對(duì)延遲時(shí)間進(jìn)行任意設(shè)置。一般講來(lái)常規(guī)的設(shè)計(jì)有兩種方法。一是將多個(gè)具有不同延遲時(shí)間的固定延遲脈沖產(chǎn)生電路單元,組合成一個(gè)可程控的電路,通過(guò)計(jì)算機(jī)的控制來(lái)獲得不同延遲時(shí)間的快沿脈沖輸出,但很難達(dá)到高準(zhǔn)確度的延遲時(shí)間和較好的快沿特性以及較高的脈沖形狀的一致性。主要原因是在多個(gè)固定延遲單元電路的接入點(diǎn)處,不管是電子式還是機(jī)械式開關(guān),其接觸電阻都是一個(gè)隨機(jī)參數(shù),并且該參數(shù)還受到電路周圍環(huán)境的影響,從而使輸出的脈沖前沿和延遲時(shí)間產(chǎn)生較大的隨機(jī)誤差,并且很難消除。而且采用這種方法所設(shè)計(jì)的電路復(fù)雜、體積也較大。二是制作一個(gè)具有較長(zhǎng)延遲時(shí)間的脈沖產(chǎn)生電路,在電路的不同延遲時(shí)間部位處引出具有不同延遲時(shí)間的信號(hào),再由計(jì)算機(jī)根據(jù)用戶的需求,將所需延遲時(shí)間的脈沖接入后續(xù)的輸出放大電路,以獲得所需的信號(hào)。這種設(shè)計(jì)方法仍然存在前一種設(shè)計(jì)方法中相同的問(wèn)題,而且對(duì)工藝提出了更高的要求。傳統(tǒng)方法的電路是用分離元件構(gòu)成和傳統(tǒng)工藝制作,要獲得納秒級(jí)延遲時(shí)間的脈沖是十分困難的。

            dallas公司的ds1023s可編程延遲線芯片既具有長(zhǎng)延遲的快沿脈沖延遲電路的各種性能,又具有與計(jì)算機(jī)通訊和接受控制的特性,采用這種芯片,可以設(shè)計(jì)出高準(zhǔn)確度可程控延遲快沿脈沖信號(hào)源。

          系統(tǒng)原理及組成
            本脈沖信號(hào)源主要由納秒級(jí)延遲脈沖產(chǎn)生放大輸出電路、微秒級(jí)延遲脈沖產(chǎn)生放大輸出電路以及系統(tǒng)控制電路三部分組成。納秒級(jí)延遲脈沖產(chǎn)生放大輸出電路和微秒級(jí)延遲脈沖產(chǎn)生放大輸出電路是兩個(gè)完全獨(dú)立的電路,它們可以同時(shí)使用。納秒級(jí)和微秒級(jí)的延遲時(shí)間均可以通過(guò)鍵盤進(jìn)行設(shè)置,并通過(guò)各自的顯示器進(jìn)行顯示。高準(zhǔn)確度可程控延遲快前沿脈沖信號(hào)源原理框圖如圖1所示。

            納秒級(jí)延遲脈沖產(chǎn)生放大輸出電路
            納秒級(jí)延遲脈沖產(chǎn)生放大輸出電路由觸發(fā)脈沖整形電路、納秒級(jí)參考和延遲脈沖形成電路,以及參考與延遲脈沖輸出放大電路組成。
            觸發(fā)脈沖整形電路完成對(duì)由外觸發(fā)輸入端送入的



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