DE1512573B2 - Circuit arrangement for controlling a trigger level - Google Patents

Circuit arrangement for controlling a trigger level

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DE1512573B2 DE19671512573 DE1512573A DE1512573B2 DE 1512573 B2 DE1512573 B2 DE 1512573B2 DE 19671512573 DE19671512573 DE 19671512573 DE 1512573 A DE1512573 A DE 1512573A DE 1512573 B2 DE1512573 B2 DE 1512573B2
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Description

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Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung Eingangssignals bezüglich des vorherbestimmtenThe invention relates to a circuit arrangement of the input signal with respect to the predetermined

zur Erzeugung eines Ausgangssignalpegels bei An- Spannungspegels konstant zu halten, wobei aberto keep the output signal level constant at the on-voltage level, but with

liegen eines bestimmten Teiles einer Eingangswelle kapazitive Wechselspannungskopplung verwendeta certain part of an input shaft uses capacitive AC coupling

mit einem Verstärker, an dessen Eingang die Ein- werden muß.with an amplifier at whose input the input must be.

gangswelle liegt und der einen Steuereingang auf- 5 Es ist somit Aufgabe der Erfindung eine Schalweist, der eine Steuergröße entsprechend einem Wert tungsanordnung zur Steuerung des Triggerpegels zu empfängt, der zwischen zwei Potentialen einstellbar schaffen, bei welcher eine Triggerausgangsgröße erist und denjenigen Teil der Eingangswelle bestimmt, zeugt wird, die einem vorherbestimmten und wählbei welchem der Ausgangssignalpegel erscheint. baren Punkt innerhalb eines kontinuierlich einstell-output shaft and which has a control input. It is therefore the object of the invention to provide a the one control variable corresponding to a valuation arrangement for controlling the trigger level receives, which create adjustable between two potentials at which a trigger output variable erist and that part of the input wave is determined and generated which is predetermined and chosen by one which the output signal level appears. point within a continuously adjustable

Bei Elektronenstrahloszillographen u. dgl. werden io baren Bereiches zwischen den Amplituden-Extrem-Triggersignale entsprechend wiederholten Eingangs- werten der Eingangswellenform selbst entspricht.
Signalen erzeugt und diese Triggersignale werden z. B. Durch die Erfindung wird eine Schaltung zur Steuedazu verwendet, den Horizontalkippgenerator eines rung des Triggerniveaus geschaffen, bei welcher das derartigen Gerätes anzutasten. Bei bekannten Schal- Triggerausgangssignal relativ unabhängig von Amtungen zu diesem Zweck wird die Eingangswellen- 15 plitudenänderungen und Frequenzänderungen des form mit einer vorgegebenen Spannung verglichen, Eingangssignals ist und bei welcher dieser Trigger- und wenn die Eingangswellenform den Pegel dieser pegel kontinuierlich einstellbar und wählbar bezüg-Spannung erreicht, dann wird eine das Triggersignal lieh der Eingangswellenform selbst ist, wobei eine auslösende Ausgangsgröße erzeugt. Wenn der Trig- Gleichspannungsankopplung des Eingangssignals vergerpegel über den ganzen Bereich der Eingangs- 20 wendet wird.
In electron beam oscilloscopes and the like, the io ble range between the extreme amplitude trigger signals corresponds to repeated input values of the input waveform itself.
Signals generated and these trigger signals are z. B. By means of the invention, a control circuit is used to create the horizontal tilt generator of a trigger level at which the device of this type is to be touched. With known switching trigger output signal relatively independent of offices for this purpose, the input wave changes in amplitude and frequency changes are compared with a predetermined voltage, the input signal is and at which this trigger and, if the input waveform, the level of this level is continuously adjustable and selectable. Voltage is reached, then a trigger signal is borrowed from the input waveform itself, generating a triggering output. When the trig DC coupling of the input signal is turned down over the entire range of the input 20.

wellenform-Amplituden wählbar sein soll, dann Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe dadurch, muß die Vergleichsspannung über einen größeren daß die zwei Potentiale von zwei Speichern bestimmt Bereich verstellbar sein, als der größten Amplitude sind, welche über entgegengesetzt gepolte Gleichrichder Eingangswellenform entspricht. Wenn ein be- ter von der Eingangswelle geladen werden, und daß stimmter Punkt auf der Eingangswellenform zum 25 die Eingangswelle direkt an den Verstärker angekop-Zwecke des Triggerns ausgewählt wurde und die Ein- pelt ist. Die veränderlich einstellbare Spannung wird gangswellenform hinsichtlich ihrer Amplitude ge- dann über eine Steuerschaltung zum Steuern des Pedämpft wird, dann hört das Triggern gegebenenfalls gels angelegt, bei welchem eine ein Triggersignal anauf, wenn nicht die innere Vergleichsspannung nach- tastende Ausgangsgröße erzeugt wird. Ferner ist ein gestellt wird. Ein weiterer Gedanke ist wichtig: Wenn 30 Eingangssignalpfad vorgesehen, der das Eingangssich die Amplitude des Eingangssignales ändert, dann signal in einen direkt gekoppelten Verstärker einwird weiterhin bezüglich desselben Absolutwertes der speist. Bei einer Ausführung der Erfindung weist die-Vergleichsspannung getriggert und nicht in Abhän- ser Verstärker ein Steuerelement auf, an welches das gigkeit eines gewünschten kennzeichnenden Ab- obenerwähnte Steuersignal über einen Steuerpfad anschnittes der Eingangswellenform. 35 gelegt wird. Eine ein Triggersignal antastende Aus-waveform amplitudes should be selectable, then the invention solves the problem posed by the comparison voltage must be over a larger one that determines the two potentials of two memories The range can be adjusted as the largest amplitudes, which are via oppositely polarized rectifiers Input waveform. When a better is loaded from the input shaft, and that right point on the input waveform for 25 the input wave is coupled directly to the amplifier triggering has been selected and the singular is. The adjustable voltage becomes output waveform with regard to its amplitude then via a control circuit for controlling the pedal damping is, then the triggering stops if necessary gels, at which a trigger signal is on, if the output variable tracing the internal equivalent voltage is not generated. Furthermore is a is provided. Another thought is important: If 30 input signal path is provided, the input selector the amplitude of the input signal changes, then the signal is fed into a directly coupled amplifier furthermore with regard to the same absolute value that feeds. In one embodiment of the invention, the equivalent stress triggered and not dependent on the amplifier a control element to which the ability of a desired characterizing control signal mentioned above via a control path section the input waveform. 35 is placed. A trigger signal probing

Die vorliegende Erfindung gestattet ein Triggern in gangsgröße wird dann von diesem Verstärker erzeugt, Abhängigkeit von der Eingangswellenform selbst und wenn sein Vorspannpegel überschritten wird. Bei nicht in Abhängigkeit von einer bestimmten absolu- einer anderen Ausführung der Erfindung wird das ten Spannung. Infolgedessen entspricht der Trigger- veränderlich einstellbare Steuersignal als Rückkoppzeitpunkt einem gegebenen Abschnitt der Eingangs- 40 lungsstrom in den Eingangssignalpfad gegeben, wo wellenform oder einem gegebenen Prozentsatz der dieser im Sinne einer Einstellung der Eingangswellen-Amplitude der Eingangswelle. Wenn sich also die form bezüglich eines festen Pegels wirkt. Bei jeder Amplitude der Eingangswellenform ändert, dann dieser beiden Ausführungen sind vorzugsweise bleibt der Triggerzeitpunkt im wesentlichen derselbe Gleichrichter dazu vorgesehen, die Extremwerte der bezüglich der Eingangswellenform. Die Erfindung 45 Eingangswellenform vom Eingangspfad an die Speischafft eine Schaltung zur Steuerung des Trigger- cherelemente zur Speicherung dieser Extremwerte zu pegels, welche gleichspannungsgekoppelt ist und auch legen. In jedem Falle ist aber die obenerwähnte in dieser Hinsicht von bekannten Schaltungen ab- Steuerschaltung unabhängig von den Gleichrichtern weicht. Die Verwendung kapazitiver Wechselspan- und den Speicherelementen und deswegen kann der nungskopplung ist manchmal von Nachteil bei Elek- 50 Signalpfad selbst direkt gekuppelt sein, und damit zur tronenstrahloszillographen-Triggerschaltungen u. dgl. genauen Bestimmung der Triggersignale verwendet Bei Triggerschaltungen für Oszillographen wird eine werden.The present invention allows triggering in output size is then generated by this amplifier, Dependent on the input waveform itself and if its bias level is exceeded. at that is not dependent on a specific absolute another embodiment of the invention th tension. As a result, the trigger variable, adjustable control signal corresponds to the feedback time Given a given section of the input 40 lungsstrom in the input signal path, where waveform or a given percentage of it in terms of adjusting the input wave amplitude the input shaft. So if the form affects a fixed level. With everyone If the amplitude of the input waveform changes, then these two designs are preferred the trigger time remains essentially the same rectifier provided to the extreme values of the with respect to the input waveform. The Invention 45 provides input waveform from the input path to the memory a circuit for controlling the trigger element for storing these extreme values level, which is DC-coupled and also set. In any case, however, is the one mentioned above in this respect from known circuits from control circuit independent of the rectifiers gives way. The use of capacitive alternating voltage and the storage elements and therefore the coupling is sometimes a disadvantage in the case of the elec- 50 signal path itself being directly coupled, and thus to the electron beam oscilloscope trigger circuits and the like. Accurate determination of the trigger signals is used With trigger circuits for oscilloscopes one will be.

Gleichspannungskopplung des Eingangssignales be- In dieser Weise wird also eine ein Triggersignal vorzugt, weil man bei Gleichspannungskopplung ein auslösende Ausgangsgröße wahlweise in Abhängigbesseres und gleichmäßigeres Ansprechverhalten über 55 keit der Eingangswellenform selbst erzeugt und nicht einen größeren Frequenzbereich erhält. Damit kann in Abhängigkeit von irgendeiner eingestellten Spanman unabhängig von einer relativ langsamen oder re- nung. Infolgedessen erhält man ein sauberes Triggern lativ schnellen Änderung des Eingangssignals, d. h. auch wenn sich die Amplitude der Eingangswellender Anstiegs- und Abfallzeit des Signals richtig trig- form ändert. Das Eingangssignal kann sich auch hingern. Bei anderen Schaltungen (D. C. restorer type 60 sichtlich Frequenz und Gestalt ändern, ohne daß circuit) wird ein in der Amplitude veränderliches Ein- weniger genau getriggert wird, wenn nur eine Gleichgangssignal unter Verwendung eines Kopplungskon- Spannungskopplung vorliegt. Weiterhin ist der Punkt densators bezüglich eines Gleichspannungspegels oder der Abschnitt auf dem Eingangssignal, bei wel- . wieder eingestellt. Bei diesen Schaltungen speichert chem getriggert werden soll, kontinuierlich über den ein KoDplungskondensator eine Spannung, welche 65 ganzen Amplitudenbereich des Eingangssignals zwider Differenz zwischen einem Eingangssignal und sehen den Extremwerten einstellbar,
einem vorherbestimmten Spannungspegel entspricht. Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung Damit sucht eine solche Schaltung die Lage eines ergeben sich aus der nun folgenden Beschreibung
DC coupling of the input signal In this way, a trigger signal is preferred, because with DC coupling, a triggering output variable is optionally generated depending on the input waveform itself, depending on the better and more uniform response, and not a larger frequency range. This means that, depending on any Spanman set, independent of a relatively slow or slow movement. As a result, you get a clean triggering of a relatively fast change in the input signal, ie even if the amplitude of the input waves of the rise and fall time of the signal changes correctly. The input signal can also stick. With other circuits (DC restorer type 60 visibly change frequency and shape without the circuit), an amplitude-variable input is triggered less precisely if only a steady-state signal is present using a coupling voltage coupling. Furthermore, the point is capacitor with respect to a DC voltage level or the section on the input signal at wel-. rehired. In these circuits, chem saves that are to be triggered continuously, via which a coupling capacitor stores a voltage which can be set to the entire amplitude range of the input signal between the difference between an input signal and the extreme values,
corresponds to a predetermined voltage level. Further advantages and details of the invention Thus, such a circuit seeks the location of a result from the following description

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sowohl einer Schaltung nach dem Stand der Technik ner Anode am Kondensator 32 und mit seiner Ka-both a circuit according to the prior art ner anode on the capacitor 32 and with its cable

als auch zweier Ausführungsbeispiele der Erfindung thode an dem Gleichspannungseingangspfad 21. Dasas well as two embodiments of the invention method on the DC voltage input path 21. The

unter Hinweis auf die Zeichnung. In dieser zeigt Potential am Kondensator 30 entsteht durch Ladenreferring to the drawing. In this shows potential at capacitor 30 is created by charging

F i g. 1 eine bekannte Schaltung zur Steuerung des desselben über die positiv gepolte Diode 34 aus demF i g. 1 shows a known circuit for controlling the same via the positive diode 34 from the

Triggerpegels, 5 Eingangspfad 21 und entspricht damit der positivenTrigger level, 5 input path 21 and thus corresponds to the positive

F i g. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel der erfin- Spitzenspannung der Eingangswellenform. In ähn-F i g. Fig. 2 shows a first embodiment of the inventive peak voltage of the input waveform. In similar-

dungsgemäßen Schaltung und licher Weise wird die Spannung am Kondensator 32proper circuit and way, the voltage across capacitor 32

F i g. 3 eine zweite Ausführung der erfindungsge- dadurch bestimmt, daß er durch die negativ gepolteF i g. 3 a second embodiment of the invention determined in that it is polarized by the negative

mäßen Schaltung. Diode 36 über den Eingangsgleichspannungspfad 21proper circuit. Diode 36 across input DC voltage path 21

Bei der bekannten Schaltung nach F i g. 1 wird die io geladen wird. Die daraus sich ergebende Spannung Eingangswellenform 10 an das Steuergitter der ersten ist die negative Spitzenspannung der Eingangswellen-Stufe 12 eines Differentialverstärkers gelegt. Die form. Der veränderliche Abgriff 26 gibt damit eine zweite Stufe 14, deren Kathode mit der Kathode der Steuerspannung, die einen Wert zwischen diesen beiersten Stufe 12 gekoppelt ist, erhält ein Eingangs- den Spitzenspannungen der Eingangswellenform entsignal vom beweglichen Abgriff 16 eines Potentio- 15 spricht, und diese Spannung wird dann über den Leimeters 18. Die beiden festen Punkte des Potentio- ter 38 an die Verstärkerstufe 24 gegeben. Das Potenmeters sind mit. bestimmten Spannungen, z. B. einer tiometer 28 stellt eine einstellbare Einrichtung dar, positiven und einer negativen, verbunden, so daß der die eine Ausgangsspannung abgibt, die auf einen Abgriff 16 irgendeine Spannung zwischen diesen bei- Wert zwischen denjenigen Weiten eingestellt werden den Extremwerten annimmt. Die Spannung am Ab- 20 kann, auf denen sich die Kondensatoren 30 und 32 griff 16 wirkt als Vorspannung für die Stufe 14 der- befinden. Durch dieses Potentiometer werden also art, daß ein ein Triggersignal auslösendes Signal von auf der Eingangssignalwellenform liegende Potentiale der Anode der Stufe 14 nur dann ausgeht, wenn die dazu ausgewählt eine einen Triggerimpuls antastende Eingangswellenform 10 einen bestimmten Pegel er- Ausgangsgröße zu erzeugen. Wenn sich die Eingangsreicht. Dieser Pegel wird dadurch ausgewählt, daß 25 wellenform ändert, dann ändern sich die in den Konman den Abgriff 16 des Potentiometers 18 verstellt, densatoren 30 und 32 gespeicherte Werte entsprewomit dieser Pegel also in fester Beziehung zu einem chend, und auf diese Weise entspricht der Triggerabsoluten Spannungswert an diesem Abgriff steht. pegel immer einen vorgegebenen Punkt auf der EinWenn nun das Eingangssignal nicht diesen Pegel er- gahgswellenform und außerdem findet das Triggern reicht, muß das Potentiometer nachgestellt werden. 3° an einem diesem Punkt entsprechenden Zeitpunkt Weiterhin müssen die an den beiden Enden des statt und damit wird das Triggern unabhängig von Potentiometers 18 angelegten Spannungen immer dem Absolutwert der Eingangswellenform,
größer sein als die Extremwerte der Eingangswellen- In Fig. 3 ist ein zweites Ausführungsbeispiel der form wenn man das Triggerpotential auf der Wellen- Erfindung dargestellt. Bei dieser Ausführung wird das form aussuchen will. 35 Triggerniveau auch in Abhängigkeit der Eingangs-
In the known circuit according to FIG. 1 will load the io. The resulting voltage input waveform 10 applied to the control grid of the first is the negative peak voltage of the input wave stage 12 of a differential amplifier. The variable tap 26 thus gives a second stage 14, the cathode of which is coupled to the cathode of the control voltage, which is a value between these two stages 12, receives an input signal from the movable tap 16 of a potentiometer 15 speaks, and this voltage is then passed via the leimeter 18. The two fixed points of the potentiometer 38 to the amplifier stage 24. The potenmeters are with. certain voltages, e.g. B. a tiometer 28 represents an adjustable device, positive and negative, connected, so that the outputs an output voltage that assumes any voltage between these two values between those widths set at a tap 16 the extreme values. The voltage at the output 20, on which the capacitors 30 and 32 are located, 16 acts as a bias voltage for the stage 14 of the. By means of this potentiometer, a signal triggering a trigger signal from potentials of the anode of stage 14 lying on the input signal waveform only starts when the input waveform 10 selected to generate a trigger pulse is to generate a certain level output variable. When the entrance reaches. This level is selected by changing the waveform, then changing the values stored in the Konman, adjusting the tap 16 of the potentiometer 18, capacitors 30 and 32, so this level corresponds to a corresponding one, and in this way corresponds to the trigger absolute Voltage value at this tap. If the input signal does not have this level and the triggering is sufficient, the potentiometer must be readjusted. 3 ° at a point in time corresponding to this point.
be greater than the extreme values of the input wave- In Fig. 3 is a second embodiment of the form when the trigger potential is shown on the wave- invention. In this version, the form will want to choose. 35 Trigger level also depending on the input

Beim Vorgehen nach der Erfindung kann ein wellenform und nicht bezüglich einer festen Span-Triggerpunkt ausgewählt werden und zwar in Abhän- nung bestimmt. Die Ausführung nach F i g. 3 weist gigkeit eines bestimmten Abschnittes der Eingangs- aber in der Steuerschaltung einen Stromrückkoppwellenform oder als Prozentwert der Amplitude der lungspfad auf. Die Schaltung nach F i g. 3 eignet sich Eingangswellenform, ohne daß der Absolutwert der 40 besonders für die transistorisierte Ausführung, und Amplitude der Eingangswellenform darauf Einfluß zwar insbesondere wenn starke Änderungen der Amhätte. Dadurch setzt sich das Triggern auch dann plitude der Eingangswellenform zu erwarten sind, fort, wenn sich die Amplitude des Eingangssignals weil die Rückkopplung die Eigenschaft hat, die ändert. Bei der in F i g. 2 dargestellten Ausführungs- Ströme zu vermindern. Soweit möglich, werden bei form der Erfindung wird das Eingangssignal 20 an 45 der Beschreibung der F i g. 3 dieselben Bezugszeichen das Gitter einer ersten Stufe 22 eines Differentialver- verwendet wie in F i g. 2.When proceeding according to the invention, a waveform and not a fixed span trigger point can be used can be selected and determined in dependence. The embodiment according to FIG. 3 points a certain portion of the input but in the control circuit a current feedback waveform or as a percentage of the amplitude of the pathway. The circuit according to FIG. 3 is suitable Input waveform without changing the absolute value of 40 especially for the transistorized version, and The amplitude of the input waveform has an influence on it, especially if there are strong changes in the amhidity. As a result, the triggering continues even then the plitude of the input waveform is to be expected, continue when the amplitude of the input signal because the feedback has the property that changes. In the case of the in FIG. 2 to reduce execution currents shown. As far as possible, at In the form of the invention, the input signal 20 at 45 of the description of FIG. 3 have the same reference numerals the grid of a first stage 22 of a differential used as in FIG. 2.

stärkers durch einen Gleichspannungseinkopplungs- Die Eingangswellenform 20 verändere sich zwipfad 21 angelegt. Die zweite Stufe 24 des Differential- sehen +1 Volt und — 1 Volt. Die Eingangswellenverstärkers, die eine gemeinsame Kathode mit der spannung wird über einen Gleichspannungssignalersten Stufe hat, erhält ihre Gittersteuerspannung 50 pfad 21 mit Widerstand 116 einer Verstärkerstufe 40 vom Abgriff 26 eines Potentiometers 28. Auch in die- zugeführt. Diese Stufe besteht im wesentlichen aus sem Falle gibt diese zweite Stufe ein Ausgangssignal einem NPN-Transistor, dessen Basis 42 mit dem Pfad an der Anode ab, wenn die Eingangswellenform 20 21, der Kollektor 44 mit einem positiven Potential den von der Vorspannung am Abgriff 26 bestimmten und dessen Emitter 46 als Treiber an einer Speicher-Pegel erreicht. Bei dieser Ausführung der Erfindung 55 schaltung liegt. Die Speicherschaltung hat eine Diode sind aber die beiden festen Anschlüsse des Potentio- 34, deren Anode am Emitter 46 und deren Kathode meters 28 nicht mit feststehenden Potentialen ver- an einem Anschluß eines Speicherkondensators 30 sorgt. Vielmehr ist ein Ende des Potentiometers 28 Hegt, dessen anderer Anschluß wiederum geerdet ist. mit einem Speicher in Form eines Kondensators 30 Die Speicherschaltung weist ferner einen zweiten, verbunden, und das andere Ende des Potentiometers 60 ähnlich geschalteten Kondensator 32 auf, wobei eine 28 ist ebenfalls mit einem von einem Kondensator 32 entgegengesetzt gepolte Diode 36 in Reihe zwischen gebildeten Speicher verbunden. Die jeweils anderen dem Kondensator und dem Emitter 46 mittels einer Anschlüsse der Kondensatoren 30 und 32 sind ge- weiteren Diode 48 liegt. Die letztere Diode kann auch erdet. Ein erster Gleichrichter in Gestalt einer Diode fortgelassen, d.h. durch einen normalen Leiter er-34 liegt mit seiner Kathode am Kondensator 30 und 65 setzt werden, sie bringt aber gewisse Vorteile hindie Anode liegt an dem Gleichspannungseingangs- sichtlich der Betriebsteile mit sich. Über jeder Diode pfad 21. Ein zweiter Gleichrichter in Gestalt einer 34 und 36 fällt eine Spannung ab, und zwar von etwa Diode 36 ist entgegengesetzt gepolt und liegt mit sei- 0,6 Volt. Wenn die Diode 48 durch einen normalenThe input waveform 20 changes in two paths 21 created. The second stage 24 of the differential- see +1 volt and -1 volt. The input wave amplifier, The one common cathode with the voltage is first via a DC voltage signal Stage has its grid control voltage 50 receives path 21 with resistor 116 of an amplifier stage 40 from tap 26 of a potentiometer 28. Also fed into the-. This stage essentially consists of In this case, this second stage gives an output signal to an NPN transistor, the base 42 of which is connected to the path at the anode when the input waveform 20 21, the collector 44 at a positive potential determined by the bias at tap 26 and its emitter 46 as a driver at a memory level achieved. In this embodiment of the invention 55 circuit is located. The memory circuit has a diode but are the two fixed connections of the potentiometer 34, its anode on the emitter 46 and its cathode Meter 28 not connected to a connection of a storage capacitor 30 with fixed potentials cares. Rather, one end of the potentiometer 28 is Hegt, the other terminal of which is in turn grounded. with a memory in the form of a capacitor 30 The memory circuit also has a second, connected, and the other end of the potentiometer 60 similarly connected capacitor 32, one 28 is also connected in series with a diode 36 of opposite polarity from a capacitor 32 formed memory connected. The other the capacitor and the emitter 46 by means of a The connections of the capacitors 30 and 32 are connected to a further diode 48. The latter diode can also grounds. A first rectifier in the form of a diode is omitted, i.e. by a normal conductor er-34 lies with its cathode on the capacitor 30 and 65, but it has certain advantages The anode is connected to the DC voltage input visibly with the operating parts. Above every diode path 21. A second rectifier in the form of a 34 and 36 drops a voltage of about Diode 36 has opposite polarity and is 0.6 volts. When the diode 48 through a normal

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Leiter ersetzt ware, dann würde ein Spannungs- Basis 82 an negativer Spannung liegt. Der Kollektor schwingen von ± 0,6 Volt des Eingangssignals not- 84 des Transistors 76 ist mit dem Gleichspannungswendig sein, bevor jeder Kondensator 30 und 32 mit eingangspfad 21 und einem ähnlich mit der Gleichdem Aufladen beginnen würde. Aus diesen Gründen Spannungseingangsleitung 21 verbundenen Belastungsist die untere Diode 36 mittels der Diode 48 auf 5 widerstand 86 verbunden. Der andere Anschluß des —0,6VoIt vorgespannt, um dieses hysteresisartige Widerstandes 86 ist mit einer positiven Spannungs-Verhalten der Schaltung zu vermindern. Die Anode Versorgung verbunden. Die Ausführung nach F i g. 3 der Diode 48 ist mit dem Emitter 46 verbunden und weist auch einen Ausgangsdifferentialverstärker auf. die Kathode der Diode ist mit der Kathode der Di- Dessen erste Stufe 88 weist einen PNP-Transistor ode 36 sowie mit dem Emitterwiderstand 50 des Tran- io auf, dessen Basis 90 mit dem Emitter 46 des Transisistors verbunden, wobei dieser Widerstand 50 an stors 40 verbunden ist, sowie eine zweite PNP-Traneiner negativen Vorspannung liegt. sistorstufe 92. Die Emitter 94 und 96 der Transisto-If the conductor were replaced, then a voltage base 82 would be at negative voltage. The collector oscillate from ± 0.6 volts of the input signal 84 of the transistor 76 is reversed with the direct voltage be before each capacitor 30 and 32 with input path 21 and one similar with the same Charging would start. For these reasons, load connected to voltage input line 21, lower diode 36 is connected to resistor 86 by means of diode 48. The other connection of the -0.6VoIt biased to this hysteresis-like resistor 86 is with a positive voltage behavior the circuit to decrease. The anode supply connected. The embodiment according to FIG. 3 diode 48 is connected to emitter 46 and also has an output differential amplifier. the cathode of the diode is connected to the cathode of the diode whose first stage 88 has a PNP transistor ode 36 and with the emitter resistor 50 of the transistor, whose base 90 with the emitter 46 of the transistor connected, this resistor 50 being connected to stors 40, as well as a second PNP-Traneiner negative bias. transistor stage 92. The emitters 94 and 96 of the transistor

Bei der soweit beschriebenen Schaltung wird die ren 88 und 92 sind mittels eines stabilisierenden positive Spitzenspannung der Eingangswellenform im Widerstandes 98 miteinander verbunden. Die Emitter Kondensator 30 und die negative Spitzenspannung 15 94 und 96 liegen weiter über Widerstände 100 bzw. der Eingangswellenform im Kondensator 32 gespei- 102 an positiven Vorspannungsquellen; der Kollektor chert. Diese Extremwerte sind z. B. als +1 Volt und 104 des Transistors 88 ist über den Widerstand 106 — 1 Volt angenommen. Ein Potentiometer 28 liegt mit einer negativen Vorspannungsquelle verbunden, zwischen den nicht geerdeten Anschlüssen der Kon- Der Kollektor 108 des Transistors 92 ist ebenfalls densatoren 30 und 32; der bewegliche Abgriff des 20 über einen Widerstand 110 mit einer negativen VorPotentiometers ist mit 26 bezeichnet. Das Potentio- spannung verbunden. Die Basis 112 des Transistors meter gestattet also die Abnahme einer veränder- 92 ist geerdet. Der die Transistorstufen 88 und 92 liehen Ausgangssignalspannung am Abgriff 26, welche aufweisende Differentialverstärker ergibt ein Ausgangsabgegriffene Spannung zwischen den in den Konden- triggersignal oder eine ein Triggersignal anpassende satoren 30 und 32 gespeicherten liegt. Der Wert der 25 Ausgangsgröße ab, wenn ein vorherbestimmter Signal-Spannung ist selbstverständlich durch die Stellung pegel an der Basis 90 des Transistors 88 liegt. Wenn des Abgriffs 26 bestimmt. Wie beim oben beschrie- ein bestimmter Signalpegel an der Basis 90 des Tranbenen Ausführungsbeispiel der Erfindung wird also sistors 88 erreicht wird, dann wird der Vorspannungsder Triggerpunkt der Wellenform mit Hilfe des Ab- pegel der Transistorstufe 92 überschritten, und es griffs 26 bezüglich der Spitzenwerte der Eingangs- 30 wird eine Ausgangsgröße erzeugt, die ein Triggerwellenform und nicht bezüglich einer festen Ver- signal anpassen kann. Dieser Ausgang kann z. B. vom gleichsspannung gewählt. Kollektor 108 der Stufe 92 abgenommen werden. DerIn the circuit described so far, the ren 88 and 92 are by means of a stabilizing positive peak voltage of the input waveform in resistor 98 is tied together. The emitters Capacitor 30 and the negative peak voltage 15 94 and 96 continue through resistors 100 and 100, respectively. the input waveform stored on capacitor 32 from positive bias sources; the collector chert. These extreme values are e.g. B. as +1 volt and 104 of transistor 88 is across resistor 106 - 1 volt assumed. A potentiometer 28 is connected to a negative bias voltage source, between the ungrounded terminals of the capacitor. The collector 108 of the transistor 92 is also capacitors 30 and 32; the movable tap of the 20 via a resistor 110 with a negative pre-potentiometer is denoted by 26. The potential voltage connected. The base 112 of the transistor meter allows a changer to be taken 92 is earthed. The transistor stages 88 and 92 borrowed output signal voltage at tap 26, which having differential amplifier results in an output tapped Voltage between the in the condenser trigger signal or a trigger signal adapting Sators 30 and 32 stored lies. The value of the 25 output variable when a predetermined signal voltage is of course by the position level at the base 90 of the transistor 88 is. if of the tap 26 is determined. As described above, a certain signal level at the base 90 of the tranbene Embodiment of the invention is thus achieved sistor 88, then the bias is The trigger point of the waveform is exceeded with the aid of the level of the transistor stage 92, and it handle 26 with respect to the peak values of the input 30, an output variable is generated which is a trigger waveform and cannot adapt to a fixed signal. This output can e.g. B. from DC voltage selected. Collector 108 of stage 92 can be removed. Of the

Die veränderlich einstellbare Spannung, deren einen Trigger antastende Ausgang wird zweckmäßig Wert zwischen den beiden Spitzenwerten der Ein- an einen Triggergenerator oder eine andere entspregangswellenform liegt, wird an eine Steuerschaltung 35 chende Schaltung in einem Kathodenstrahloszillogragelegt, um den Pegel zu bestimmen, bei welchem phen od. dgl. gelegt,
eine einen Triggerimpuls antastende Ausgangsgröße Bei der Schaltung nach Fig. 3 wird die Rückkopperzeugt wird. Die Steuerschaltung bei der Ausführung lungssteuerschaltung mit Transistoren 56, 64 und 67 nach F i g. 3 besteht aus einer Stromrückkopplung, dazu verwendet, ein Triggerniveau zu bestimmen. In welche den veränderlich einstellbaren Signalwert in 40 der oben beschriebenen Weise werden die negativen solcher Weise anlegt, daß die Eingangswellenform und positiven Spitzen der Signalwellenform auf den wieder richtiggestellt wird. Diese negative Rückkopp- Kondensatoren 32 bzw. 30 gespeichert und ein zwilungssteuerung weist einen integrierenden Verstärker sehen diesen Potentialen liegender Pegel wird mit ,.-. ; auf, zu dem ein Eingangswiderstand 52 zwischen Abgriff Hilfe des Abgriffes 26 bestimmt. Dieser Spannungs- \_$ ! 26 und der Basis 54 eines Emitterfolger-NPN-Tran- 45 pegel wird integriert in dem integrierenden Verstär- ' sistors 56 gehört. Der Kollektor 58 des Transistors 56 ker mit den Transistoren 56 und 64 sowie dem Rückliegt an einer positiven Spannungsversorgung, wäh- kopplungskondensator 72. Der Transistor 64 liefert rend der Emitter 60 mit der Basis 62 eines NPN-Um- die in dem Miller-Integrator erforderliche Umkehkehrtransistors 64 verbunden ist. Der Emitter .66 des rung, während der Emitterfolgertransistor 56 die da-Transistors 64 ist geerdet, während der Kollektor 58 50 zu gehörige Treiberstufe bildet. Der Kopplungswiderüber den Belastungswiderstand 70 an einer negativen stand 78 bestimmt den durch den mit gemeinsamer Versorgungsspannung liegt. Ein Rückkopplungskon- Basis geschalteten Transistor 76 gezogenen Strom densator 62 liegt zwischen der Basisklemme 54 des entsprechend der integrierten Spannung am Kollektor Transistors 56 und dem Kollektor 68 des Transistors 68 des Transistors 64. Dieser z. B. vom Belastungs-64. Die Schaltung mit den Transistoren 56 und 64 55 widerstand 86 gezogene Strom hat die Wirkung, daß und dem Kondensator 72 stellt einen Miller-Integra- er die Eingangswellenform entsprechend dem getor dar, der dazu dient, den Wert der vom Abgriff 26 wünschten Triggerpegel wieder einstellt. Da in der des Potentiometers 28 erhaltenen veränderlichen Aus- Steuerschaltung eine Umkehrung stattfand, wirkt der gangsspannung zu glätten und aufrechtzuerhalten. über den Transistor 76 gelieferte Strom wie eine nega-
The variable adjustable voltage, whose output probing a trigger is expediently a value between the two peak values of the input to a trigger generator or some other corresponding output waveform, is applied to a control circuit in a cathode ray oscilloscope in order to determine the level at which phen od . Like. placed,
an output variable probing a trigger pulse. In the circuit according to FIG. 3, feedback is generated. The control circuit in the execution control circuit with transistors 56, 64 and 67 according to FIG. 3 consists of current feedback, used to determine a trigger level. In which the variable adjustable signal value in the manner described above is applied, the negative ones are applied in such a way that the input waveform and positive peaks of the signal waveform are corrected again. These negative feedback capacitors 32 and 30 are stored and a Zwilungssteuerung has an integrating amplifier see these potentials lying level is with, .-. ; on, to which an input resistance 52 is determined between tap using the tap 26. This tension \ _ $ ! 26 and the base 54 of an emitter follower NPN level 45 is integrated in the integrating amplifier 56 is heard. The collector 58 of the transistor 56 ker with the transistors 56 and 64 as well as the back is connected to a positive voltage supply, selectable coupling capacitor 72. The transistor 64 supplies the emitter 60 with the base 62 of an NPN converter which is required in the Miller integrator Reverse transistor 64 is connected. The emitter .66 of the tion, while the emitter follower transistor 56, the da transistor 64 is grounded, while the collector 58 forms 50 associated driver stage. The coupling resistance across the load resistor 70 at a negative level 78 determines the joint supply voltage. A Rückkopplungskon- base switched transistor 76 drawn current capacitor 62 is located between the base terminal 54 of the corresponding to the integrated voltage at the collector transistor 56 and the collector 68 of the transistor 68 of the transistor 64. This z. B. from the load 64. The circuit with the transistors 56 and 64 55 resistor 86 has the effect that and the capacitor 72 a Miller integrator represents the input waveform corresponding to the gate, which is used to set the value of the trigger level desired by the tap 26 again . Since an inversion took place in the variable off control circuit obtained from potentiometer 28, the output voltage acts to smooth and maintain it. current supplied via transistor 76 like a negative

Die integrierte Ausgangsgröße am Kollektor 68 des 60 tive Rückkopplung und verrmgert die Stromschwan-Transistors 64 wird an den Emitter 74 eines NPN- kungserfordernisse für die Schaltkreisbauteile im VerTransistors 76 angelegt, der in Basisschaltung liegt. haltnis zu den Einzelheiten der Anordnung nach Das Kopplungselement zwischen Kollektor 68 und Fig. 2.The integrated output at the collector 68 of the 60 tive feedback and diminishes the current swan transistor 64 is connected to the emitter 74 of an NPN- kungs requirements for the circuit components in the VerTransistor 76, which is in the basic circuit. compliance with the details of the order The coupling element between collector 68 and FIG. 2.

Emitter 74 ist ein Widerstand 78, der die Spannung- · Im Betrieb kann der Differentialverstärker mit denEmitter 74 is a resistor 78 that controls the voltage- · In operation, the differential amplifier can use the

Strom-Umwandlung bei der Rückkopplungssteuerung 65 Transistorstufen 88 und 92 derart vorgespannt sein,Current conversion in the feedback control 65 transistor stages 88 and 92 be biased in such a way that

dieses Ausführungsbeispiels bestimmt. Der Emitter 74 daß ein Triggerantastausgang bei einem Pegel vonof this embodiment. The emitter 74 that a trigger probe output at a level of

des Transistors 76 liegt über den Widerstand 80 an 0 Volt oder nahe dabei der Eingangssignalwellen-of transistor 76 is through resistor 80 at 0 volts or close to the input signal wave

einer negativen Versorgungsspannung, während seine form erzeugt wird und zwar ohne das Vorliegen einesa negative supply voltage while its form is being generated without the presence of a

negativen Rückkopplungssignales. Wenn die Eingangssignalwellenform durch den Pegel 0 Volt geht, dann wird dies Signal durch die Transistorverstärkerstufe 40 an die Basis 90 der Stufe 88 gegeben und eine einen Trigger antastenden Ausgangsgröße wird am Kollektor 108 der Stufe 92 erhalten. Dieselbe Situation ergibt sich auch mit der Rückkopplungssteuerung im Betrieb, wenn der Abgriff 26 in der Mitte des Potentiometers 28 oder auf dem Pegel 0 Volt steht. Wenn aber der Abgriff 26 in Richtung einer positiveren Spannung verschoben wird, d. h. in Richtung auf die positive Wellenformspitze von einem Volt, dann subtrahiert die Rückkopplungsschaltung diese Spannung von der Eingangswellenform. Die sich daraus ergebende Wellenform bei davon abgezogener oder subtrahierter Spannung ist bei 114 dargestellt. Bei dieser Wellenform 114 findet der Nulldurchgang an einem Punkt statt, der sich mehr im oberen Bereich der ganzen Wellenform befindet. Der genaue Punkt des Triggerns ist natürlich durch die Einstellung des Abgriffes 26 bestimmt.negative feedback signal. When the input signal waveform goes through the level 0 volts, then this signal is passed through the transistor amplifier stage 40 is given to the base 90 of the stage 88 and an output variable probing a trigger becomes obtained at collector 108 of stage 92. The same situation also arises with the feedback control in operation when the tap 26 is in the In the middle of the potentiometer 28 or at the level 0 volts. But if the tap 26 in the direction shifted to a more positive voltage, d. H. towards the positive waveform peak of one Volts, then the feedback circuit subtracts that voltage from the input waveform. the resulting waveform with the voltage subtracted or subtracted therefrom is shown at 114. In this waveform 114, the zero crossing occurs at a point that is more in the at the top of the whole waveform. The exact point of triggering is of course through that Setting of the tap 26 is determined.

Wenn der Abgriff 26 von der Mitte des Potentiometers 28 ausgehend in der negativen Richtung verschoben wird, dann stellt sich der entgegengesetzte Effekt ein. Das heißt also, daß dann die Eingangswellenform am Gleichspannungseingangspfad 21 bezüglich der Nullachse angehoben wird, wodurch also der Nulldurchtritt im unteren Bereich der Wellenform im Betrieb auftritt. In jedem Falle geht die Abgabe des einen Trigger antastenden Ausganges vom die Stufen 88 und 92 enthaltenden Differentialverstärker entsprechend diesem Beispiel vor sich und näherungsweise dann, wenn die Wellenform die Nullvoltachse schneidet. Wie ersichtlich ist, ist das Triggern damit einstellbar nach Maßgabe der Eingangswellenform und zwar für jeden darauf liegenden Punkt und zu der dazu entsprechenden Zeit, und das Triggern ändert sich nicht mit Änderungen der Signalamplitude.When the tap 26 is moved from the center of the potentiometer 28 in the negative direction then the opposite effect occurs. So that means that then the input waveform is raised at the DC voltage input path 21 with respect to the zero axis, thus the zero crossing occurs in the lower part of the waveform during operation. In any case, the levy goes of the output from the differential amplifier containing stages 88 and 92, which probes a trigger according to this example in front of you and approximately when the waveform is the zero volt axis cuts. As can be seen, the triggering is thus adjustable in accordance with the input waveform for each point on it and at the appropriate time, and that Triggering does not change with changes in signal amplitude.

Die Schaltung nach der Erfindung kann nicht nur zur Erzeugung von Triggersignalen oder von diese Triggersignale antastenden Ausgangsgrößen verwendet werden, sondern auch beim Bestimmen oder Aufzeichnen von wiederkehrenden Signalen verschiedener Wellenformen, d. h. also, daß die Schaltung nach der Erfindung auch beim Zählen Anwendung finden kann. Es kann z. B. die Notwendigkeit bestehen, elektrisch die Ausgangsimpulse eines Szintillationszählers od. dgl. zu zählen, wobei diese Impulse verschiedene Amplituden haben. Die vorliegende Erfindung gestattet es, einen Ausgang bei jedem solchen Impuls zu erhalten, selbst wenn die Absolutwerte dieser Impulse sich von einem Impuls zum anderen ändern.The circuit according to the invention can not only be used to generate trigger signals or from these Trigger signals probing output variables are used, but also when determining or recording of repeating signals of different waveforms, d. H. so that the circuit after the invention can also be used in counting. It can e.g. B. there is a need to To electrically count the output pulses of a scintillation counter or the like, these pulses being different Have amplitudes. The present invention allows an output at each such Get impulse even if the absolute values of these impulses differ from one impulse to another change.

Alle dargestellten Einzelheiten sind für die Erfindung von Bedeutung.All of the details shown are important for the invention.

Claims (5)

Patentansprüche:Patent claims: 1. Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines Ausgangssignalpegels bei Anliegen eines bestimmten Teiles einer Eingangswelle mit einem Verstärker, an dessen Eingang die Eingangswelle liegt und der einen Steuereingang aufweist, der eine Steuergröße entsprechend einem Wert empfängt, der zwischen zwei Potentialen einstellbar ist und denjenigen Teil der Eingangswelle bestimmt, bei welchem der Ausgangssignalpegel erscheint, dadurch gekennzeichnet, daß die zwei Potentiale von zwei Speichern (30,32) bestimmt sind, welche über entgegengesetzt gepolte Gleichrichter (34 bzw. 36) von der Eingangswelle gela-■ den werden, und daß die Eingangswelle direkt an den Verstärker (22, 24) angekoppelt ist.1. Circuit arrangement for generating an output signal level when a certain level is applied Part of an input shaft with an amplifier, at the input of which the input shaft is connected and which has a control input that receives a control variable corresponding to a value, which can be set between two potentials and determines that part of the input wave which the output signal level appears, characterized in that the two Potentials of two stores (30, 32) are determined, which are via rectifiers of opposite polarity (34 or 36) can be loaded from the input shaft, and that the input shaft directly the amplifier (22, 24) is coupled. 2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Speicher von Kondensatoren (30, 32) gebildet sind.2. Circuit arrangement according to claim 1, characterized in that the memory of capacitors (30, 32) are formed. 3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Kondensatoren (30, 32) über ein Potentiometer (28) miteinander verbunden sind, dessen beweglicher Abgriff (26) den Steuereingang (28) des Verstärkers (24) bilden.3. Circuit arrangement according to claim 1 or 2, characterized in that the two capacitors (30, 32) are connected to one another via a potentiometer (28) whose movable tap (26) form the control input (28) of the amplifier (24). 4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Verstärker ein Differentialverstärker (22, 24) mit zwei Steuereingängen (21, 38) ist, von denen der eine (21) die Eingangswelle erhält und der andere Eingang (38) das einstellbare Potential, welches zwischen den beiden Potentialen einstellbar ist.4. Circuit arrangement according to claim 1, characterized in that the amplifier is a Differential amplifier (22, 24) with two control inputs (21, 38), one of which (21) is the Input shaft receives and the other input (38) the adjustable potential, which between the both potentials is adjustable. 5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Steuereingang des Verstärkers aus einer über eine Gegenkopplungsschleife geregelten Größe besteht, die entsprechend dem einstellbaren Wert geregelt ist, wobei zur Gegenkopplung ein integrierender Verstärker vorgesehen ist, dessen Ausgang zur Eingangswellenform in dem Sinne addiert wird, daß der gesamte Pegel der Eingangswellenform bezüglich des bestimmten Teiles der Eingangswelle geregelt wird (Fig. 3).5. Circuit arrangement according to claim 1, characterized in that the control input of the Amplifier consists of a variable controlled via a negative feedback loop, which accordingly the adjustable value is regulated, an integrating amplifier being provided for negative feedback whose output is added to the input waveform in the sense that the entire Level of the input waveform is regulated with respect to the specific part of the input wave (Fig. 3). Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 009 550/3371 sheet of drawings 009 550/337
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E77 Valid patent as to the heymanns-index 1977