JPS6257314A - Pulse generator - Google Patents

Pulse generator

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JPS6257314A
JPS6257314A JP60196735A JP19673585A JPS6257314A JP S6257314 A JPS6257314 A JP S6257314A JP 60196735 A JP60196735 A JP 60196735A JP 19673585 A JP19673585 A JP 19673585A JP S6257314 A JPS6257314 A JP S6257314A
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JP
Japan
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pulse
drive signal
switching element
circuit
transformer
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JP60196735A
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Masanobu Hasegawa
長谷川 昌延
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NEC Corp
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NEC Corp
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Abstract

PURPOSE:To provide an optimum waveform to each pulse even when plural pulses with different pulse width are generated by providing an adder circuit arranging outputs of the 1st and 2nd pulse transformers in time series and using the output of the adder circuit to operate a switching element. CONSTITUTION:A short pulse drive signal SP as the 1st pulse and a long pulse drive signal LP as the 2nd pulse are inputted separately as a drive signal generating a required pulse. The drive circuit 11 and the pulse transformer 12 of the short pulse system and the drive circuit 13 and the pulse transformer 14 of the long pulse system are provided separately to the drive signals SP and LP, the outputs of the pulse transformers 12, 14 are arranged in time series in the adder circuits 15, 15... and inputted to the switching element. Thus, the output pulse is outputted as a steep pulse for leading and trailing for the short pulse and as a pulse having no sag at the flat part for the long pulse respectively.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明はパルスレーダ装置用送信機に用いられるパルス
発生器に係り、特にパルス幅が異なる複数種のパルスの
発生技術に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to a pulse generator used in a transmitter for a pulse radar device, and particularly relates to a technique for generating multiple types of pulses having different pulse widths.

(従来の技術) 周知のように、パルスレーダ装置では覆域距離が大きく
、かつ最少探知距離が小さいことが要求されるが、両者
は相反した性格を有する。即ち覆域距離は送信電力又は
送信パルス幅の4乗根に比例することが知られているが
、送信電力は送信管の能力に依存し所要の値を得ること
が困難であるので、覆域距離を拡大するには送信パルス
襦を大きくする必要がある。一方、送信パルス幅を大き
くすることは最少探知距離を大きくすることになる。そ
こで、近年、送信パルスが各種パルス幅のパルス列から
なる複合方式を採用するパルスレーダ装置が開発され実
用に供されている。
(Prior Art) As is well known, a pulse radar device is required to have a large coverage distance and a small minimum detection distance, but the two have contradictory characteristics. In other words, it is known that the coverage distance is proportional to the fourth root of the transmission power or the transmission pulse width, but since the transmission power depends on the capability of the transmission pipe and it is difficult to obtain the required value, the coverage distance is To extend the distance, it is necessary to increase the transmission pulse size. On the other hand, increasing the transmission pulse width increases the minimum detection distance. Therefore, in recent years, pulse radar devices have been developed and put into practical use that employ a composite method in which the transmitted pulses are composed of pulse trains of various pulse widths.

即ち、このパルスレーダ装置は、例えば近距離用の短パ
ルスと遠距離用の長パルスを組合せて送信し、これらの
反射信号を最適に合成することにより近距離から遠距離
まで一様な覆域が得られるようにしたものである。なお
、この場合、長パルスに対しては受信パルス幅を圧縮し
て所要の分解能を得るパルス圧縮技術が採用されている
In other words, this pulse radar device transmits a combination of short pulses for short distances and long pulses for long distances, and optimally combines these reflected signals to achieve uniform coverage from short distances to long distances. It is designed so that it can be obtained. Note that in this case, for long pulses, a pulse compression technique is employed to obtain the required resolution by compressing the received pulse width.

この種のパルスレーダ装置に用いられる送信機は、例え
ば第3図に示す如く、送信管31と、ビーム用電源35
と、コレクタ用電源34と、パルス発生器36と、RF
励振器32と、およびアイソレータ33とで基本的に構
成される。
The transmitter used in this type of pulse radar device includes, for example, a transmitting tube 31 and a beam power source 35, as shown in FIG.
, collector power supply 34, pulse generator 36, and RF
It basically consists of an exciter 32 and an isolator 33.

送信管31は進行波管(TWT)、クライストロン(K
LYSTRON)、あるいけ進行波管とクライストロン
を合成した如きTWYSTROM等のグリッド変調型増
幅管からなり、接地される本体31aと、コレクタ31
bと、本体31aと同一電位のRF回路31cと、グリ
ッド31dと、およびカソード31eとで構成される。
The transmitting tube 31 is a traveling wave tube (TWT), a klystron (K
LYSTRON), TWYSTROM, which is a combination of a traveling wave tube and a klystron.
b, an RF circuit 31c having the same potential as the main body 31a, a grid 31d, and a cathode 31e.

RF回路31cにはグリッド31d側(入力側)にRF
倍信号励振器32を介して入力され、コレクタ31b側
(出力側)にアイソレータ33が配設される。
The RF circuit 31c has RF on the grid 31d side (input side).
The signal is input via a signal doubler exciter 32, and an isolator 33 is disposed on the collector 31b side (output side).

コレクタ31bにはコレクタ用電源34により所要の正
の直流電圧が印加され、 またカソード31eにはビー
ム用電源35により所要の負の直流電圧(E o)が印
加される。 そして、グリッド31dにはカソード31
eの電位(E o)を基準にしたパルス振幅を決定する
正電圧(El)と負バイアス電圧(El)が本発明の対
象とするパルス発生回路36により印加される。
A required positive DC voltage is applied to the collector 31b by the collector power supply 34, and a required negative DC voltage (Eo) is applied to the cathode 31e by the beam power supply 35. A cathode 31 is connected to the grid 31d.
A positive voltage (El) and a negative bias voltage (El) that determine the pulse amplitude with reference to the potential of e (Eo) are applied by the pulse generation circuit 36 that is the object of the present invention.

パルス発生器36は、第4図に示す如く、直列接続され
た2つの直流電源41および同42と、スイッチャ43
と、パルストランス45と、駆動回路46と、テールバ
イタ回路47とで基本的に構成される。
As shown in FIG. 4, the pulse generator 36 includes two DC power supplies 41 and 42 connected in series, and a switcher 43.
, a pulse transformer 45 , a drive circuit 46 , and a tail biter circuit 47 .

直流電源(端子電圧Et)41の正極端子はスイッチャ
43の電源入力側に接続され、スイッチャ43の出力端
子は、グリッド31dに接続される。
The positive terminal of the DC power supply (terminal voltage Et) 41 is connected to the power input side of the switcher 43, and the output terminal of the switcher 43 is connected to the grid 31d.

また直流電源41の負極端子は直流電源(端子電圧E2
)42の正極端子および前記ビーム用電源35の負極端
子と共にカソード31eに接続され、直流電源42の負
極端子とスイッチャ43の出力端子間には抵抗47が接
続される。
Further, the negative terminal of the DC power supply 41 is connected to the DC power supply (terminal voltage E2
) 42 and the negative terminal of the beam power source 35 to the cathode 31e, and a resistor 47 is connected between the negative terminal of the DC power source 42 and the output terminal of the switcher 43.

さらに、抵抗47にはテールバイタ回路48が並列接続
される。パルストランス45は複数の2次巻線を有し、
各2次巻線にはスイッチャ43を構成する各スイッチン
グ素子44.44.・・・が接続される。またパルスト
ランス45の1次巻線には当該パルストランス45を付
勢する駆動回路46が接続され、駆動回路46には駆動
信号aが入力される。
Further, a tail biter circuit 48 is connected in parallel to the resistor 47 . The pulse transformer 45 has a plurality of secondary windings,
Each secondary winding has each switching element 44, 44 . ... is connected. Further, a drive circuit 46 for energizing the pulse transformer 45 is connected to the primary winding of the pulse transformer 45, and a drive signal a is input to the drive circuit 46.

駆動信号aは、例えば第5図に示す如く、1個の短パル
スと1個の長パルスが周期Tで繰り返す信号であり、こ
の駆動信号aの各パルスに同期して駆動回路46はパル
ストランス45を付勢する。従って、各スイッチング素
子44,44.・・・においては、駆動信号aの短パル
スと長パルスの各パルス幅の期間だけオン作動し、また
パルス休止期間中ではオフ作動することになる。なお、
駆動信号aの各パルスは第3図のRF倍信号に同期して
発生するようになっている。
The drive signal a is a signal in which one short pulse and one long pulse repeat at a period T, as shown in FIG. 45 is energized. Therefore, each switching element 44, 44 . . . ., it is turned on only during the pulse width periods of the short pulse and long pulse of the drive signal a, and turned off during the pulse rest period. In addition,
Each pulse of the drive signal a is generated in synchronization with the RF multiplied signal shown in FIG.

各スイッチング素子44,44.・・・は通常高耐圧ト
ランジスタやMO3形電界効果トランジスタ等が用いら
れ、耐圧を上げるために所定数直列に接続しである。従
って、要求される耐圧レベルによってはスイッチャ43
は1個又は2個のスイッチング素子で構成される場合も
ある。
Each switching element 44, 44. . . . usually use high voltage transistors, MO3 type field effect transistors, etc., and a predetermined number of them are connected in series to increase the voltage resistance. Therefore, depending on the required withstand voltage level, the switcher 43
may be composed of one or two switching elements.

次に、以上の如く構成される送信機の基本的な動作を第
6図を参照して説明する。第6図は駆動信号a中の1つ
のパルスに対するパルス発生器36の動作を示す。
Next, the basic operation of the transmitter configured as described above will be explained with reference to FIG. FIG. 6 shows the operation of pulse generator 36 for one pulse in drive signal a.

送信管31のカソード31eには基準電位EOがビーム
用電源35により供給されており、駆動信号aのパルス
休止期間中ではスイッチャ43は非導通状態にある。従
って、グリッド31dには直流電源42の端子電圧E2
が抵抗47を介して印加される。これによりグリッド3
1dの電位はカソード31eの電位Eoがら電圧E2だ
け負方向にバイアスされる。その結果、送信管31はカ
ソード31eから発射された電子ビームがRF回路31
cに到達しない非導通状態となる。
The reference potential EO is supplied to the cathode 31e of the transmitting tube 31 by the beam power source 35, and the switcher 43 is in a non-conductive state during the pulse rest period of the drive signal a. Therefore, the terminal voltage E2 of the DC power supply 42 is applied to the grid 31d.
is applied via the resistor 47. This will cause grid 3
The potential of 1d is biased in the negative direction by voltage E2 from the potential Eo of cathode 31e. As a result, the transmission tube 31 transmits the electron beam emitted from the cathode 31e to the RF circuit 31.
It becomes a non-conducting state where it does not reach c.

次いで、RF倍信号に同期して駆動信号a中の1つのパ
ルス(短パルス又は長パルスのいずれか一方)が発生す
ると、スイッチャ43は導通状態となり、グリッド31
dには直流電源41の端子電圧E1がスイッチャ43の
各スイッチング素子44.44.・・・を介して印加さ
れる。
Next, when one pulse (either a short pulse or a long pulse) in the drive signal a is generated in synchronization with the RF multiplied signal, the switcher 43 becomes conductive, and the grid 31
d, the terminal voltage E1 of the DC power supply 41 is applied to each switching element 44, 44 . It is applied via...

これにより、スイッチャ43が導通状態にある期間、グ
リッド31dの電位はカソード31eの電位Eoから電
圧E1だけ正方向にバイアスされる。即ち、高圧のグリ
ッド駆動パルスeが印加される。その結果、送信管31
は導通状態となり、カソード31eから発射される電子
ビームがRF信号すとエネルギ授受を行ないながらRF
回路31cを通過しコレクタ31bに到達する。つまり
、RF信号すは電力増幅され、所要のパルス電力(RF
信号出力)Cがアイソレータ33を介して負荷側に出力
される。
As a result, the potential of the grid 31d is biased in the positive direction by the voltage E1 from the potential Eo of the cathode 31e while the switcher 43 is in the conductive state. That is, a high voltage grid drive pulse e is applied. As a result, the transmitting tube 31
becomes conductive, and when the electron beam emitted from the cathode 31e receives an RF signal, it transmits RF while exchanging energy.
It passes through the circuit 31c and reaches the collector 31b. In other words, the RF signal is power amplified and the required pulse power (RF
Signal output) C is output to the load side via the isolator 33.

このとき、パルス発生器36においては、第6図に示す
如く、駆動信号aの立下りに応答して発生するトリガ信
号dによりテールバイタ回路48が駆動され、グリッド
31dに印加される高圧のグリッド駆動パルスeの立下
り時点は急峻なものとなる。なお、テールバイク回路4
8が無い場合には破線で示す立下り特性となる。
At this time, in the pulse generator 36, as shown in FIG. 6, the tail biter circuit 48 is driven by the trigger signal d generated in response to the falling of the drive signal a, and the high-voltage grid drive applied to the grid 31d. The falling point of the pulse e becomes steep. In addition, tail bike circuit 4
If there is no 8, the falling characteristic will be as shown by the broken line.

(発明が解決しようとする問題点) ところで、この種のパルスレーダ装置においては、送信
パルスの波形は矩形波であることが望ましいが、この送
信パルスの波形を規定するものは、グリッド変調型送信
機にあってはグリッドに印加するグリッド駆動パルスの
波形(立上り、立下り、サグ、リップル等)、即ちパル
ス発生器の出力波形である。
(Problem to be Solved by the Invention) Incidentally, in this type of pulse radar device, it is desirable that the waveform of the transmitted pulse is a rectangular wave, but what defines the waveform of this transmitted pulse is grid modulation type transmission. In this case, it is the waveform (rising edge, falling edge, sag, ripple, etc.) of the grid driving pulse applied to the grid, that is, the output waveform of the pulse generator.

パルス発生器はパルス幅が異なる複数種のパルスを発生
するもので、例えば短パルスが数Ions〜1μs、長
パルスが100μS以上という場合も往々にしである。
A pulse generator generates a plurality of types of pulses having different pulse widths, and for example, short pulses are often several ions to 1 μs, and long pulses are often 100 μs or more.

従って、パルス発生器としては、上述した要求を満たす
には駆動信号をスイッチャに伝達する手段およびスイッ
チャを広帯域化する必要がある。ところが、スイッチャ
は元来広帯域であるので問題ないが、伝達手段として用
いられるパルストランスは広帯域1ヒすることが困難で
ある。即ち、パルストランスとして、短パルスの立上り
、立下り特性の改善を主目的として高域周波数特性を強
調したものを用いると、第7図(a)に示す如く長パル
スにサグが生じ、また逆に長パルスのサグ特性の改善を
主目的として低域周波数特性を強調したものを用いると
、第7図(b)に示す如く正常な短パルスが得られない
Therefore, as a pulse generator, in order to meet the above-mentioned requirements, it is necessary to provide a means for transmitting a drive signal to a switcher and a switcher with a wide band. However, although there is no problem with switchers since they are originally broadband, it is difficult to use a pulse transformer used as a transmission means in a wide band. In other words, if a pulse transformer that emphasizes high-frequency characteristics with the main purpose of improving the rise and fall characteristics of short pulses is used, sag will occur in long pulses as shown in Figure 7 (a), and vice versa. If the main purpose of improving the sag characteristics of long pulses is to emphasize the low frequency characteristics, normal short pulses cannot be obtained as shown in FIG. 7(b).

その結果、パルストランスの特性により送信管の劣化や
送信パルスに歪を生ずる等の不具合を招く欠点がある。
As a result, the characteristics of the pulse transformer cause problems such as deterioration of the transmitting tube and distortion of the transmitted pulses.

本発明の目的は、上記従来のパルス発生器の問題点に顧
みてパルス幅が異なる複数のパルスを発生する場合にお
いても、各パルスが最適な波形を有するパルスを発生す
ることのできるパルス発生器を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION In view of the problems of the conventional pulse generator described above, an object of the present invention is to provide a pulse generator that can generate pulses each having an optimal waveform even when generating a plurality of pulses with different pulse widths. Our goal is to provide the following.

(問題点を解決するための手段) 上記目的を達成するために、本発明に係るパルス発生器
は、少なくとも第1のパルスおよび該第1のパルスとパ
ルス幅が異なる第2のパルスを共通のスイッチング素子
により発生するパルス発生器において、前記第1のパル
スを発生するための駆動信号が与えられる第1のパルス
トランスと、前記第2のパルスを発生するための駆動信
号が与えられる第2のパルストランスと、前記第1.第
2のパルストランスの出力を時系列的に配列する加算回
路とを備え、前記加算回路の出力で前記スイッチング素
子を作動させることを特徴とする。
(Means for Solving the Problems) In order to achieve the above object, the pulse generator according to the present invention generates at least a first pulse and a second pulse having a different pulse width from the first pulse in a common manner. In a pulse generator generated by a switching element, a first pulse transformer is provided with a drive signal for generating the first pulse, and a second pulse transformer is provided with a drive signal for generating the second pulse. a pulse transformer; It is characterized in that it includes an adder circuit that arranges the outputs of the second pulse transformer in time series, and the switching element is actuated by the output of the adder circuit.

(作 用) 以上の如く構成されるパルス発生器の作用を説明する。(for production) The operation of the pulse generator configured as above will be explained.

第1のパルストランスは第1のパルスを発生するための
駆動信号で、また第2のパルストランスは第2のパルス
を発生するための駆動信号で夫々駆動される。各パルス
トランスの出力は加算回路において時系列的に配列され
、これにより共通のスイッチング素子が作動される。
The first pulse transformer is driven by a drive signal for generating a first pulse, and the second pulse transformer is driven by a drive signal for generating a second pulse. The output of each pulse transformer is arranged chronologically in a summing circuit, thereby activating a common switching element.

ここで、第1.第2のパルストランスは夫々が担当する
パルスの伝達に適した周波数特性のものが使用できるの
で、共通のスイッチング素子を介して出力される各パル
スの波形は立上り、立下り、サグ、リップル等が大幅に
改善された最適なものになる。
Here, the first. Since the second pulse transformer can have frequency characteristics suitable for transmitting the pulses it is responsible for, the waveform of each pulse output through the common switching element has no rise, fall, sag, ripple, etc. It will be a much improved and optimal one.

(実 施 例) 第1図は本発明の一実施例に係るパルス発生器を示す。(Example) FIG. 1 shows a pulse generator according to an embodiment of the invention.

なお、第4図と同一構成部分には同一符号を付してその
説明を省略する。
Components that are the same as those in FIG. 4 are designated by the same reference numerals and their explanations will be omitted.

このパルス発生器は所要のパルスを発生させるための駆
動信号として、第1のパルスとしての短パルス駆動信号
SPと第2のパルスとしての長パルス駆動信号LPとが
各別に入力され、各駆動信号SPおよび同LPに対して
短パルス系の駆動回路11およびパルストランス12と
長パルス系の駆動回路13およびパルストランス14を
各別に設け、パルストランス12.14の各出力が加算
回路15,15.・・・において時系列的に配列されて
前記スイッチング素子に入力されるようにしたものであ
る。
In this pulse generator, a short pulse drive signal SP as a first pulse and a long pulse drive signal LP as a second pulse are input separately as drive signals for generating required pulses, and each drive signal A short-pulse drive circuit 11 and pulse transformer 12 and a long-pulse drive circuit 13 and pulse transformer 14 are separately provided for the SP and LP, and the outputs of the pulse transformers 12, 14 are connected to adder circuits 15, 15, . . . are arranged in chronological order and input to the switching element.

ここで、パルストランス12は短パルス信号を伝達する
ものとしてその周波数特性は高域周波数を強調したもの
からなり、立上りおよび立下り特性が急峻な短パルスが
各スイッチング素子44゜44、・・・に入力される。
Here, the pulse transformer 12 transmits short pulse signals, and its frequency characteristics emphasize high frequencies, and short pulses with steep rise and fall characteristics are transmitted to each switching element 44, 44, . . . is input.

また、パルストランス14は長パルス信号を伝達するも
のとしてその周波数特性は低域周波数を強調したものか
らなり、サグの無い平坦部を具備する長パルスが各スイ
ッチング素子44,44゜・・・に入力される。
The pulse transformer 14 transmits a long pulse signal, and its frequency characteristics are such that the low frequency is emphasized, and the long pulse having a flat portion without sag is transmitted to each switching element 44, 44°, etc. is input.

各スイッチング素子44,44.・・・は、前述したよ
うに、極めて広帯域の周波数特性を有する。
Each switching element 44, 44. . . . has extremely wide frequency characteristics as described above.

その結果、送信管31のグリッド31dに印加されるグ
リッド駆動パルス、即ち出力パルスは、第2図に示す如
く、短パルスでは立上りおよび立下りの急峻なパルスと
して、また長パルスでは平坦部にサグの無いパルスとし
て夫々出力されることになる。
As a result, the grid driving pulse, that is, the output pulse applied to the grid 31d of the transmitting tube 31, as shown in FIG. They will be output as pulses without any difference.

なお、上記実施例では、短パルスと長パルスの2つパル
スを発生する場合について説明したが、この発明はこれ
に限定されるものではなく、さらに多数のパルスを発生
する場合にも適用できることは勿論である。
In the above embodiment, the case where two pulses, a short pulse and a long pulse, are generated has been described, but the present invention is not limited to this, and can be applied to a case where an even larger number of pulses are generated. Of course.

(発明の効果) 以上詳述したように、本発明に係るパルス発生器は、少
なくとも第1のパルスおよび該第1のパルスとパルス幅
が異なる第2のパルスを共通のスイッチング素子により
発生するパルス発生器において、前記第1のパルスを発
生するための駆動信号が与えられる第1のパルストラン
スと、前記第2のパルスを発生するための駆動信号が与
えられる第2のパルストランスと、前記第1、第2のパ
ルストランスの出力を時系列的に配列する加算回路とを
備え、前記加算回路の出力で前記スイッチング素子を作
動させるようにしたものであるので、第1.第2のパル
ストランスは夫々が担当するパルスの伝達に適した周波
数特性のものが使用でき、各出力パルス波形を最適な波
形にすることができ、パルス特性の大幅な改善ができる
(Effects of the Invention) As detailed above, the pulse generator according to the present invention generates at least a first pulse and a second pulse having a different pulse width from the first pulse by a common switching element. In the generator, a first pulse transformer is provided with a drive signal for generating the first pulse, a second pulse transformer is provided with a drive signal for generating the second pulse, and the first pulse transformer is provided with a drive signal for generating the second pulse. 1. An adder circuit for chronologically arranging the outputs of the second pulse transformer, and the switching element is actuated by the output of the adder circuit. The second pulse transformer can be one with frequency characteristics suitable for transmission of the pulses it is responsible for, and each output pulse waveform can be made into an optimal waveform, and the pulse characteristics can be significantly improved.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明に係るパルス発生器の一実施例を示すブ
ロック図、第2図は第1図に示す実施例装置による出力
パルスを示す波形図、第3図はグリッド変調型送信機の
構成を示すブロック図、第4図は従来のパルス発生器の
構成を示すブロック図、第5図は第4図に示す従来装置
を駆動する駆動信号を示す波形図、第6図はグリッド変
調型送信機の基本動作を説明するための波形図、第7図
は第4図に示す従来装置による出力パルスを示す波形図
である。 11.13・・・・・・駆動回路、 12.14・・・
・・・パルストランス、 15・・・・・・加算回路、
 43・・・・・・スイッチャ、 44・・・・・・ス
イッチング素子。 代理人 弁理士  八 幡  義 博 T : 平rブ柔にリカ(し周期 頓ハ6ルズオ覚イトfarぐ眉い5昶る。駈噴ガ槍≧号
多5図 al諺区11びイ1@ d (トリ方項番号);。 1   : コ グソッ)jづじ舗懲凹と(窃o動作説所図第 6 図 (述) 龜す脱屈諌オ(【強粗しと功舎化) イ容肩(
眉じ良炙乏瀉1頁した場イトれ/llパルス老糾1によ
ろ水力1−形瀕 7 図
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the pulse generator according to the present invention, FIG. 2 is a waveform diagram showing output pulses from the embodiment shown in FIG. FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of a conventional pulse generator. FIG. 5 is a waveform diagram showing a drive signal for driving the conventional device shown in FIG. 4. FIG. 6 is a grid modulation type pulse generator. A waveform diagram for explaining the basic operation of the transmitter, FIG. 7 is a waveform diagram showing output pulses from the conventional device shown in FIG. 4. 11.13... Drive circuit, 12.14...
...pulse transformer, 15...addition circuit,
43... Switcher, 44... Switching element. Agent: Yoshihiro Hachiman, Patent Attorney T: Plain rbu soft rica d (Tori square number);. 1: Kogusot) J Zujiho Punishment and (Theft o Action Theory Diagram Figure 6 (description)) Passing away from yielding ([Strong coarseness and Gongsha) I Good shoulders (
1 page of eyebrows, 1 page, 1 page, 1 page, 1 pulse, 1, 1, 1, 1, 1, 7 figures

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 少なくとも第1のパルスおよび該第1のパルスとパルス
幅が異なる第2のパルスを共通のスイッチング素子によ
り発生するパルス発生器において;前記第1のパルスを
発生するための駆動信号が与えられる第1のパルストラ
ンスと;前記第2のパルスを発生するための駆動信号が
与えられる第2のパルストランスと;前記第1、第2の
パルストランスの出力を時系列的に配列する加算回路と
を備え;前記加算回路の出力で前記スイッチング素子を
作動させることを特徴とするパルス発生器。
In a pulse generator that generates at least a first pulse and a second pulse having a different pulse width from the first pulse by a common switching element; a second pulse transformer to which a drive signal for generating the second pulse is applied; and an adder circuit for chronologically arranging the outputs of the first and second pulse transformers. ; A pulse generator characterized in that the switching element is operated by the output of the adding circuit.
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS539368A (en) * 1976-07-12 1978-01-27 Howa Machinery Ltd Automatic laver screen takeeup method
JPS5318374A (en) * 1976-08-04 1978-02-20 Fuji Electric Co Ltd Transistor base driving circuit
JPS5324765A (en) * 1976-08-20 1978-03-07 Nippon Chemical Ind High dielectric strength switching circuit
JPS6151810A (en) * 1984-08-22 1986-03-14 Hitachi Ltd Resin mold coil

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS539368A (en) * 1976-07-12 1978-01-27 Howa Machinery Ltd Automatic laver screen takeeup method
JPS5318374A (en) * 1976-08-04 1978-02-20 Fuji Electric Co Ltd Transistor base driving circuit
JPS5324765A (en) * 1976-08-20 1978-03-07 Nippon Chemical Ind High dielectric strength switching circuit
JPS6151810A (en) * 1984-08-22 1986-03-14 Hitachi Ltd Resin mold coil

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