Формирователь сигнала оптоэлектронной пары

 

Изобретение относится к приборостроению и может использоваться в устройствах магнитной записи и воспроизведения. Изобретение позволяет повысить верность формирования выходного сигнала и снижение потребления посредством увеличения помехозащищенности и подавления паразитной модуляции светового потока. Формирователь содержит светодиод, оптически связанный через движущийся модулятор с фотодиодом, и схему усиления сигнала фотодиода с положительной обратной связью /ПОС/. Дополнительно введены резистор, форсирующий конденсатор, транзистор, диод и накопительный конденсатор. В момент перехода светового потока от неотражающей к отражающей поверхности модулятора включается дополнительная импульсная ПОС через форсирующий конденсатор, резистор и второй транзистор на светодиод и выделяется короткий импульс на нагрузке. Введение диода и накопительного конденсатора увеличивает глубину ПОС и дает возможность использовать устройство для формирования сигнала автостопа при остановке модулятора. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ÄÄSUÄÄ 1509999 А 1 (51)4 G 11 В 15/46

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4272939/24-10 (22) 08.06.87 (46) 23.09.89. Вюп. ¹ 35 (72) А,И,Яцков, 10.В.Грецков и В.С.Сморгунов (53) 68 1.84.073(088.8) (56) Радио, 1984, с.38.

Авторское свидетельство СССР № 1187210, кл. G 11 В 15/46, 1985. (54) ФОРМИРОВАТЕЛЬ СИГНАЛА ОПТОЭЛЕКТРОННОЙ ПАРЫ (57) Изобретение относится к приборостроению и может использоваться в устройствах магнитной записи и воспроизведения. Изобретение позволяет повысить верность формирования выходного сигнала и снижение потребления посредством увеличения помехозащищенности и подавления паразитной модуляции светового потока. ФорИзобретение относится к приборостроению и может использоваться в аппаратах магнитной записи и воспроизведения.

1(ель изобретения — повышение верности формирования выходного сигнала и снижение потребления.

На фиг ° 1 изображена принципиальная электрическая схема формирователя сигнала оптоэлектронной пары; на фиг.2 — временные диаграммы, поясняющие работу устройства.

Устройство содержит светодиод 1, оптически связанный с фотодиодом 2 через модулятор 3 ° Анод светодиода

1 соединен с шиной 4 питания и через .первый и второй резисторы 6 и 72 мирователь содержит светоциод, оптически связанный через движущийся модулятор с фотодиодом, и схему усиления сигнала фотодиода с положительной обратной связью (ПОС). Дополнительно введены резистор, форсирующий конденсатор, транзистор, диод и накопительный конденсатор. В момент перехода светового потока от неотражающей к отражающей поверхности модулятора включается дополнительная импульсная ПОС через форсирующий конденсатор, резистор и второй транзистор на светодиод и выделяется короткий импульс на нагрузке, Введение диода и накопительного конденсатора увеличивает глубину ПОС и дает возможность использовать устройство для формирования сигнала автостопа при остановке модулятора.

2 ил ° с общей шиной 5. Сигнал с фотодиода

2, выделяемый на третьем резисторе

8, введен через первый транзистор 9 непосредственно и далее через ускоряющий конденсатор 10, четвертый резистор 11 и второй транзистор 12 в катод светодиода 1. Сигнал с второго транзистора 12, выделяемый на пятом резисторе 13, введен на первую выходную шину 14, предназначенную для счетчика импульсов, а через диод

15 — на накопительный конденсатор 16, шестой резистор 17 и вторую выходную шину 18, предназначенную для схемы автостопа.

Формирователь работает следующим образом.

1509999

Если в исходном состоянии модулятор света находится в таком положении, что на пути подающего от светодиода 1 света находится неотражаю5 щая поверхность, свет не попадает на фотодиод 2. Транзисторы-9 и 12 закрыты. Через светодиод 1 протекает ток, определяемый резисторами б и 7.

Конденсатор 10 заряжен до напряжения резистора 6. Напряжение на выходной шине 14 равно нулю. При появлении отражающей поверхности свет попадает на фотодиод 2, вызывая уменьшение его сопротивления и открывание транзистора 9. Это приводит к увеличению тока через светодиод 1 вследствие шунтирования резистора 7 и зарядного тока конденсатора 10 через базовую цепь транзистора 12. В результате этого увеличивается освещение фотодиода и форсированно открываются транзисторы 9 и 12. Через открывающийся транзистор 12, диод 15 заряжается накопительный конденсатор 25

16, увеличивая тем самым форсажный ток через светодиод t уже коллекторным током второго транзистора. В результате этого в момент открывания фотодиода на выходной шине 14 (кол — 30 лектор транзистора 12 и его нагрузка

13) формируется положительный импульс с крутым передним фронтом и малой длительностью, определяемой временем заряда конденсатора 10.

После окончания переходного процесса транзистор 9 насыщается, транзистор 12 закрывается (после заряда конденсатора 10) и на выходной шине

14 возвращается исходное состояние нулевого потенциала. Конденсатор 10 поддерживается в заряженном состоянии малым током резистора 11, не вызывающим открывания транзистора 12.

При дефектах отражающей поверхности модулятора (вплоть до кратковремен- 45 ной потери отражающей способности) возможно запирание и отпирание транзистора 9, что однако не приводит к полному отпиранию транзистора 12 в связи с тем, что конденсатор 10 от- 50 носительно медленно разряжается через резистор 11,поддерживая потенциал на базе транзистора 12. Если на выходе последнего и появляется сигнал, то он значительно меньше по уровню относительно полезного сигнала. Таким образом подавляется пара-. зитная модуляция, вызванная плохим качеством отражающей поверхности модулятора. Конденсатор 16 медленно разряжается через резистор 17. Данное состояние попдерживается до тех пор, пока модулятор сохраняет отражающую поверхность ° После передвижения модулятора на неотражающую поверхность фотодиод 2 теряет проводимость, транзистор 9 закрывается, ток через светодиод уменьшается вследствие включения в цепь резистора 7, а конденсатор 10 разряжается через резисторы 6 и 11 до первоначального напряжения. На выходной шине 14 при этом изменений не происходит. Далее процесс повторяется. При постоянном движении модулятора 3 на выходной шине 18 поддерживается высокий потенциал. При остановке модулятора 3 накопительный конденсатор 16 разряжается через резистор 17 до уровня срабатывания автостопа.

Предлагаемое устройство формирует на первой выходной шине не сам сигнал, пропорциональный модулятору, а лишь сигнал перехода от неотражающей к отражающей поверхности, усиленно форсируя при этом световой поток. Это приводит к низкой чувствительности формирователя к качеству входного сигнала (на фотодиоде) в течение прохождения самой отражающей поверхности модулятора (шероховатости, царапины и т,п.) и самой неотражающей поверхности (внешние засветки и т,п.). Таким образом удается добиться высокой верности передачи сигнала (числа-импульсов) с модулятора на первую выходную шину формирователя при одновременном снижении потребления устройства. Вследствие того, что сигнал на первой выходной шине не содержит постоянного уровня, который возможен при остановке модулятора на отражающей поверхности, его можно непосредственно использовать для формирования сигнала на второй выходной шине автостопа.

Формула изобретения

Формирователь сигнала оптоэлектронной пары, содержаший светодиод, подключенный анодом к шине питания, а катодом через последовательно соединенные первый и второй резисторы — к общей шине, и фотодиод, под15099

5 ключенный катодом к шине питания, а анодом — к общей шине через параллельно соединенные третин резистор и переход база — эмиттер первого транзистора, коллектор которого подклю5 чен к точке соединения первого и второго резисторов, причем светодиод оптически связан с 3отодиодом через вращающийся модулятор, о т л и ч а юшийся . тем, что, с целью повышения верности формирования сигнала и снижения потребления, в него введены ускоряющий конденсатор, второй транзистор, четвертый, пятый и шестой резисторы, диод и накопитель99

6 ный конденсатор, причем ускоряющий конденсатор одним выводом подключен к коллектору первого транзистора, другим — к катоду светодиода через параллельно соединенные четвертый резистор н переход база — эмиттер второго транзистора, коллектор которого подключен к первой выходной шине и через пятый резистор к общей шине, анод диода соединен с коллектором второго транзистора, а катод диода подключен к второй выходной, шине и через параллельно соединенные накопительный конденсатор и шестой резистор к общей шине.

f509999 и ой йн чав и сюо

u,×tÏ и,от 2

Фиг. 2

Составитель С.Подорский

Редактор А.Мотыль Техред А.Кравчук Корректор Т,Палий

Заказ 5822/52 Тираж 558 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1f3035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.-ужгород, ул. Гагарина, 101

Формирователь сигнала оптоэлектронной пары Формирователь сигнала оптоэлектронной пары Формирователь сигнала оптоэлектронной пары Формирователь сигнала оптоэлектронной пары 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике магнитной записи, а именно к способам компенсации временных искажений сигнала, воспроизведенного с ленточного или нитеобратного носителя

Изобретение относится к технике магнитной видеозаписи

Изобретение относится к приборостроению, а именно к механизмам транспортирования носителей информации в аппаратуре магнитной записи, применяемой в системах регистрации полетных данных, работающих в особо жестких условиях эксплуатации

Изобретение относится к области приборостроения , а именно к цифровым запоминающим устройствам на движущемся носителе

Изобретение относится к технике магнитной записи

Изобретение относится к приборостроению , а именно к технике магнитной записи, и может быть использовано в аппаратах магнитной записи с ленточным носителем и приводом каждой катушки от отдельного электродвигателя

Изобретение относится к накоплению информации, а именно к устройствам для управления скоростью перемещения магнитной ленты

Изобретение относится к приборостроению

Изобретение относится к магнитной записи электрических сигналов и позволяет повысить стабильность скорости перемещения магнитного носителя в условиях больших перепадов температур окружающей среды за счет термокомпенсации устройства

Изобретение относится к технике магнитной записи, в частности к устройствам привода ленточных носителей информации

Изобретение относится к накоплению информации и может найти применение для измерения колебаний скорости перемещения магнитной ленты

Изобретение относится к приборостроению, в частности к аппаратуре точной магнитной записи, и может быть использовано в системах электропитания и управления блоков вращающихся головок

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для изготовления прецизионных датчиков частоты вращения, в частности для стабилизации вращения прямых пьезоэлектрических приводов ведущих валов магнитофонов

Изобретение относится к устройствам для обеспечения повышения качества процесса записи-воспроизведения информации в аппаратах магнитной записи

Изобретение относится к стабилизированным пьезоэлектрическим приводным устройствам, предназначено для использования в лентопротяжных механизмах магнитофонов и в электрофонах и позволяет расширить функциональные возможности привода за счет обеспечения возможности уменьшения нижнего предела частоты вращения вала и ее плавного регулирования

Изобретение относится к измерениям скорости движения носителя записи и позволяет повысить точность измерения мгновенной скорости транспортирования магнитной ленты за счет расширения частотного диапазона измерения при использовании сканирования магнитной головки 1 блоком 10 сканирования и формирования за один период записанного контрольного сигнала множества воспроизведенных импульсов при помощи соединенных между собой усилителя 2, первого и второго формирователей 3 и 5 импульсов, первого и второго счетчиков 7 и 11 импульсов, ждущего мультивибратора 4, триггера 12, элемента И 8 и постоянного запоминающего устройства 9
Наверх