SU1182673A1 - Photoelectric travel-to-digit converter - Google Patents

Photoelectric travel-to-digit converter Download PDF

Info

Publication number
SU1182673A1
SU1182673A1 SU843732626A SU3732626A SU1182673A1 SU 1182673 A1 SU1182673 A1 SU 1182673A1 SU 843732626 A SU843732626 A SU 843732626A SU 3732626 A SU3732626 A SU 3732626A SU 1182673 A1 SU1182673 A1 SU 1182673A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
resistor
amplifier
photodiodes
transistor
Prior art date
Application number
SU843732626A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валерий Дмитриевич Лебедев
Борис Евгеньевич Морщихин
Валерий Тимофеевич Шароватов
Original Assignee
Ленинградский Ордена Ленина И Ордена Красного Знамени Механический Институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ленинградский Ордена Ленина И Ордена Красного Знамени Механический Институт filed Critical Ленинградский Ордена Ленина И Ордена Красного Знамени Механический Институт
Priority to SU843732626A priority Critical patent/SU1182673A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1182673A1 publication Critical patent/SU1182673A1/en

Links

Landscapes

  • Optical Communication System (AREA)
  • Led Devices (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)

Abstract

1. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕИЩНИЯ В КОД, содержащий стабилизатор тока, посновных светодиодов, расположенных по одну сторону кодовой.шкалы, по другую сторону которой расположен фотодиод , зашунтированный первым резистором , одна точка соединени  которых  вл етс  первым выходом преобразовател , а друга  соединена с шиной нулевого потенциала, усилитель, источник питани , отличающийс  тем, что, с целью повьшени  функциональной надежности преобразовател , в него введены инвертирующий сумматор , п контрольных светодиодов и п контрольных фотодиодов, (п-1) фотодиодов и (п-1) резисторов, стабилитрон и два дополнительных резистора,. кодова  шкапа вьшолнена многоразр дной с п информационными дорожками, .усилитель выполнен на р - п - р-транзис- торе и подключенном первым выводом к его змиттерному выводу резистора, стабилизатор тока вьтолнен на п - р - птранзисторе и подключенном, первым вьтодом к его эмиттерному вьшоду резисторе , (п-1) фотодиодов размещены против соответствующих (п-1) основных светодиодов по другую сторону кодовой шкалы, анод первого основного светодиода соединен с положительной клеммой источника питани , п основных и п контрольных светодиодов соединены последовательно, катод п-го контрольного светодиода соединен с коллекторным вьтодом п -. р - пт-транзистора стабилизатора тока , катоды п контрольных фотодиодов, второй вьшод резистора усилител , катод стабилитрона, второй вывод ре-, зистора стабилизатора тока и первый (Л вход инвертирующего сумматора соединены с шиной нулевого потенциала, аноды п контрольных фотодиодов соединены с базовым выводом р ti - р-транзистора усилител  и первым выводом первого дополнительного резистора, второй вьюод которого соединен с 00 ts9 тсоллекторным выводом р - п - р транзистора усилител , отрицательной клемОд мой источника питани  и первым выво дом второго дополнительного резистоOQ ра, второй вьтод которого соединен с вторым входом инвертирующего сумматора и анодом стабилитрона, выход инвертирующего сумматора соединен с базовым вьтодом п - р - п-транзистора стабилизатора тока, а третий вход - с первым выводом резистора усилител , каждый из (п-1) резисторов подключен параллельно Соответствую ющему одному из (п-1) фотодиодов, аноды которых  вл ютс  остальными выходами преобразовател , а катоды соединены с шиной нулевого потенцигша.1. PHOTO-ELECTRIC MASTER TRANSFORMER IN THE CODE containing a current regulator, the main LEDs located on one side of the codecase, on the other side of which there is a photodiode shunted by the first resistor, one connection point of which is the first output of the converter, and the other is connected to the bus zero potential amplifier, power source, characterized in that, in order to increase the functional reliability of the converter, an inverting adder, n control LEDs, are introduced into it in and p control photodiodes, (p-1) photodiodes and (p-1) resistors, zener diode and two additional resistors ,. The code cabinet is filled with a multi-bit with n information lanes. The amplifier is made on a p - n - p transistor and connected to the SMP output of the resistor by the first output, the current regulator is connected to the p - p - transistor and connected, first to its emitter As a resistor, (p-1) photodiodes are placed against the corresponding (p-1) main LEDs on the other side of the code scale, the anode of the first main LED is connected to the positive terminal of the power source, n main and p control LEDs Inena sequentially, the cathode of the nth control LED is connected to the collector diode n -. p - pt-transistor current stabilizer, cathodes p control photodiodes, the second output of the amplifier resistor, the cathode of the Zener diode, the second output of the resistor of the current stabilizer and the first (L input of the inverting adder are connected to the zero potential bus, the anodes of the control photodiodes are connected to the base output p ti is the p-transistor of the amplifier and the first terminal of the first additional resistor, the second view of which is connected to 00 ts9 by the t-terminal of the p - n - p transistor of the amplifier, the negative terminal of the power supply and the first the output of the second additional resistor, the second pin of which is connected to the second input of the inverting adder and the anode of the zener diode, the output of the inverting adder is connected to the base pin of the current regulator, and the third input to the first output of the amplifier resistor, each of ( p-1) resistors are connected in parallel to the corresponding one of (p-1) photodiodes, the anodes of which are the remaining outputs of the converter, and the cathodes are connected to the zero-potentiometer bus.

Description

2. Преобразователь по п. 1, о т- личающийс  тем, что инвертирую ций сумматор содернсит операционный усилитель и три резистора, первые вьгооды первого и второго резисторов  вл ютс  вторым и третьим входами сумматора, пр мой вход опера1ЩОННОГО усилител   вл етс  первым входом сумматора, выход операционного усилител  соединен с первьт выводом третьего резистора и  вл етс выходом сумматора,вторые выводы первого,второго итретьего резисторов соединены синверсным входомоперационного усилител .2. The converter according to claim 1, which is characterized by the fact that the inverter adder contains an operational amplifier and three resistors, the first terminals of the first and second resistors are the second and third inputs of the adder, the direct input of the operational amplifier, the output of the operational amplifier is connected to the first terminal of the third resistor and is the output of the adder; the second terminals of the first, second and third resistors are connected by a synchronous input of the operational amplifier.

Изобретение относитс  к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано дл  долговременной св зи аналоговых источников информации работающих в широком диапазоне изменени  окружающей .температуры, с цифровым вьгаислительным устройство Целью изобретени   вл етс  повышение функциональной надежности пре.образовател  за счет стабилизации характеристики преобразовани  по усредненному изменению чувствительност фотодиода и средней мощности излучени  светодиода при продолжительном времени эксплуатации и широком диапазоне изменени  температуры окру жающей среды. На фиг. 1 представлена схема фотоэлектрического преобразовател  перемещени  в код; на фиг, 2 - схема стабилизатора тока| на фиг. 3 схема инвертирующего сумматора. Преобразователь содержит основные светодиоды 1-1, 1-2, ..., 1-п, кодовую шкалу 2, основные фотодиоды 3-1, 3-2, ..., 3-п, резиеторы 4-1, 4-2, ое,, 4-п, стабилизатор 5 тока, клем ,мы 6-1, 6-2 источника питани , контрольные светодиоды 7-1, 7-2, .„., 7-п, контрольные фотодиоды 8-1, 8-2, ,,,, S-Uj дополнительные резисторы 9, 10, усилитель 11, выполненный на р п - р-транзисторе 12 и резисторе 13j инвертирующий сумматор 14, стабилитрон 15. Стабилизатор 5 тока содержит п - р - п-транзистор 16 и резистор 17, Инвертирующий сумматор 14 содержит резисторы 18-20 и операционный усилитель 21, Преобразователь работает следующи образом. При наличии напр жени  на клеммах 6-1, 6-2 источника питани  в цепи ( фиг, 1), образованной стабилизатором 5 тока, светодиодами 7-1, 7-2, ..., 7-п, светодиодами 1-1, 1-2, .0., 1-п, устанавливаетс  ток, величина которого определ етс  значением напр жени  на входе 22 стабилизатора 5 тока (фиг. 2), а именно напр жением база - эмиттер п - р - п-транзистора 16. Резистор 17 при этом определ ет значение тока через светодиоды 1-1, 1-2, ..., 1-п, 7-1, 7-2, ..., 7-п,Световой поток-светодиодов 1-1, 1-2, ..., 1-п попадает на кодовую шкалу 2, св занную с объектом перемещени , и через информационные дорожки достигает фотодиодов 3-1, 3-2, ..., 3-п. Выходные сигналы фотодиодов 3-1, ..., 3-п характеризуютс  значени ми темнового и светового токов (соответственно, в случае непопадани  и попадани  на них светового потока) и вьщел ютс  в виде напр жений на резисторах 4-1, 4-2 4-п, совокупность которых  вл етс  выходным кодом преобразовател  и позвол ет судить о положении объекта перемещени . При длительной эксплуатации све- тодиодов 1, 7 и фотодиодов 3, 8 крутизна характеристики преобразовани  снижаетс  за счет уменьшени  чувствительности фотодиодов 3, 8 и снижени  мощности излучени  светодиодов 1,7, причем скорость снижени  мощности излучени  светодиода 1 или 7 (как излучател ) гораздо вьше скорости уменьшени  чувствительности фотодиода 3 или 8 (как приемника энергии). Таким образом, оценить изменение крутизны характеристики оптопреобразовани  можно по изменению мощности излучени  светодиодов 3 1,7, котора  уменьшаетс  экспоненциально при продоллштельной эксплуатации весьма значительно, что приводит к существенному изменению све тового сигнала фотодиодов 3,8 и нарушению работы преобразовател . Напр жение на входе 22 стабилизатора 5 тока определ етс  значением выходного напр жени  инвертирующего сумматора 14. Последний произ водит сложение и инверсию сигналов, поступаю1цих на входы 23 и 24 инвертирующего сумматора 14 (фиг. 3). IIpp этом пр мой вход 25 операционного .усилител  21 дл  обеспечени  режима суммировани  сигналов соединен с шиной нулевого потенциала. Резисторы 18, 19 служат при этом дл  задани  коэффициентов при слагаемых (в рассматриваемом случае дл  обеспечени  равенства этих коэффициентов единице резисторы 18,19 и 20 имеют одинаковые номиналы). Напр жение на входе 23 инвертирующего сумматора 14  вл етс  посто нным и определ етс  значением напр жени  стабилизации стабилитрона Резистор 10, св зывающий минусовую клемму 6-1 источника питани  входом 23 инвертирующего сумматора 14, служит при этом дл  ограничени  его входного тока. Напр жение на входе 24 инвертирующего сумматора 14 определ етс  вели чиной сопротивлени  контрольных фото диодов 8-1, 8-2, ..., 8-п, котора  зависит от их чувствительности и мощ ности излзгчени  оптически с ними св  занных контрольных светодиодов 7-i, 7-2, .,., 7-п. В преобразователе дл  получени  усредненной характеристики преобразовани  при старении используетс  пар контрольных светодиодов и фотодиодов 8. В начале эксплуатации преобразова тел  подбором номинала резистора 9 на базе р - п - р-транзистора 12 делителем , образованным резистором 9 и контрольными фотодиодами 8-1, 8-2, ..., 8-п, выставл етс  напр жение, удерживающее его в приоткрытом состо  нии. Через р - п - р-транзистор 12 протекает незначительньш ток и напр жение на входе 24 инвертирующего сумматора 14, равное падению напр женн  на резисторе 13, практически равно нулю. Таким образом, напр жени на входе 22 стабилизатора 5 тока оп673 редел етс  только напр жением стабилизации стабилитрона 15, проинверти™ рованного инвертирующим сумматором 14, При продолжительной эксплуатации преобразовател  мощность излучени  контрольных светодиодов 7-1, 7-2, ,,,, 7-п и чувствительность контрольных фотодиодов 8-1, 8-2, 8-п падают, что приводит к увеличению сопротивлени  последних и большему открытию р - п - р-транзистора 12. Возрастание эмиттерного тока приводит к увеличению напр жени  на входе 24 инвертирующего сумматора 14, повьщ1ению напр жени  на входе 22 стабилизатора 5 тока и возрастанию тока и мопшрсти излучени  светодиодов 1-1, 1-2, .,., 1-п и контрольных светодиодов 7-1, 7-2, ,.., 7-п, Таким образом, при снижении крутизны характеристики преобразовани , вызванной старением пары светодиодфотодиод , на входе 24 инвертирующего сумматора 14 по вл етс  составл юща , пропорциональна  этому изменению. Она приводит к увеличению мощности излучени  светодиодов и тем самым к компенсации эффекта старени  указанной пары. Воздействие изменени  окружающей температуры в преобразователе оказывает незначительное вли ние на изменение крутизны характеристики преобразовани . Это объ сн етс  поддержанием стабилизатором 5 тока посто нной величины тока через светодиоды . 1-1, 1-2, ,.., 1-п, 7-1, 7-2, ..., 7-п , сопротивление которых при изменении окружающей температуры значительно мен етс , а также различием знаков температурных коэффициентов мощности излзгчени  светодиодов 1,7 и чувствительности фотодиодов 3,8. Кроме того, дл  создани  особо точных схем стабилизации крутизны характеристики преобразовани  можно воспользоватьс  методой температурной стабилизации (включением одного или группы выпр мительных диодов в провод щем направлении последовательно со стабилитроном 15 и подбором соответствующего температурного изменени  опорного напр жени  на входе 23 инвертирующего сумматора 14 можно добитьс  практически полной температурной стабилизации характеристики оптопреобразовани ) .The invention relates to automation and computer technology and can be used for long-term communication of analog information sources operating in a wide range of environmental changes with a digital output device. The purpose of the invention is to increase the functional reliability of the converter by stabilizing the conversion characteristic of the averaged change in sensitivity. photodiode and average radiation power of the LED with a long operating time and a wide range zone changes pro tection temperature. FIG. 1 is a diagram of a photoelectric transducer into a code; Fig, 2 - diagram of the current stabilizer | in fig. 3 diagram of the inverting adder. The converter contains the main LEDs 1-1, 1-2, ..., 1-p, code scale 2, main photodiodes 3-1, 3-2, ..., 3-p, resirators 4-1, 4-2 , oh, 4-p, current stabilizer 5, clamps, we are 6-1, 6-2 power supply, control LEDs 7-1, 7-2, .n., 7-p, control photodiodes 8-1, 8 -2 ,, ,,,, S-Uj additional resistors 9, 10, amplifier 11, made on p p - p transistor 12 and resistor 13j inverting adder 14, zener diode 15. Current stabilizer 5 contains p - p - n transistor 16 and resistor 17, Inverting adder 14 contains resistors 18-20 and operational amplifier 21, Converter slave returns as follows. If there is a voltage at the terminals 6-1, 6-2 of the power supply in the circuit (Fig 1) formed by the current stabilizer 5, the LEDs 7-1, 7-2, ..., 7-n, the LEDs 1-1, 1-2, .0., 1-p, sets the current, the magnitude of which is determined by the voltage value at the input 22 of the current regulator 5 (Fig. 2), namely the base-emitter voltage of the p-p -n transistor 16. The resistor 17 in this case determines the value of the current through the LEDs 1-1, 1-2, ..., 1-p, 7-1, 7-2, ..., 7-p, Luminous flux-LEDs 1-1, 1-2, ..., 1-n falls on the code scale 2 associated with the object being moved, and through information to horns reaches photodiodes 3-1, 3-2, ..., 3-p. The output signals of the photodiodes 3-1, ..., 3-n are characterized by the values of the dark and light currents (respectively, in the event of a light flux not falling on them) and are detected as voltages on the resistors 4-1, 4-2 4-n, the totality of which is the output code of the converter and allows you to judge the position of the moving object. During long-term operation of the LEDs 1, 7 and photodiodes 3, 8, the slope of the conversion characteristic decreases due to a decrease in the sensitivity of the photodiodes 3, 8 and a decrease in the emission power of the LEDs 1.7, and the rate of decrease in the emission power of the LED 1 or 7 (as an emitter) is much higher the speed of reducing the sensitivity of the photodiode 3 or 8 (as an energy receiver). Thus, it is possible to estimate the change in the steepness of the opto-transform characteristic by changing the radiation power of the LEDs 3 1.7, which decreases exponentially with continued operation very significantly, which leads to a significant change in the light signal of the photodiodes 3.8 and the converter malfunction. The voltage at the input 22 of the current stabilizer 5 is determined by the value of the output voltage of the inverting adder 14. The latter performs the addition and inversion of signals fed to the inputs 23 and 24 of the inverting adder 14 (Fig. 3). IIpp this direct input 25 of the operational amplifier 21 for providing a signal summing mode is connected to the zero potential bus. Resistors 18, 19 serve here to set the coefficients with the terms (in the case under consideration, to ensure that these coefficients are equal to one, the resistors 18, 19 and 20 have the same values). The voltage at the input 23 of the inverting adder 14 is constant and is determined by the value of the stabilization voltage of the Zener diode Resistor 10 connecting the negative terminal 6-1 of the power supply to the input 23 of the inverting adder 14, serves to limit its input current. The voltage at the input 24 of the inverting adder 14 is determined by the resistance of the control photo diodes 8-1, 8-2, ..., 8-n, which depends on their sensitivity and the power output of the optically associated control LEDs 7- i, 7-2,.,., 7-p. The converter uses a pair of control LEDs and photodiodes 8 to obtain an average conversion characteristic during aging. At the beginning of operation, the body is transformed by selecting a resistor 9 based on p - n - p transistor 12 by a divider formed by resistor 9 and control photodiodes 8-1, 8- 2, ..., 8-n, the voltage is set to hold it in the ajar state. Through the p - n - p transistor 12, an insignificant current flows and the voltage at the input 24 of the inverting adder 14, which is equal to the drop of the voltage on the resistor 13, is practically zero. Thus, the voltage at the input 22 of the current stabilizer 5 is determined only by the voltage of the stabilization of the Zener diode 15 inverted ™ by the inverting adder 14. During continuous operation of the converter, the emission power of the control LEDs 7-1, 7-2, ,,,, 7- p and the sensitivity of the control photodiodes 8-1, 8-2, 8-p drop, which leads to an increase in the resistance of the latter and a greater opening of the p - n - p transistor 12. An increase in the emitter current leads to an increase in voltage at the input 24 of the inverting adder 14 see more the voltage at the input 22 of the current stabilizer 5 and the increase in the current and radiation impedance of the LEDs 1-1, 1-2,..., 1-n and the control LEDs 7-1, 7-2, ..., 7-p, Thus, with a decrease in the slope of the conversion characteristic caused by the aging of a pair, the LED light source at the input 24 of the inverting adder 14 appears to be proportional to this change. It leads to an increase in the radiation power of the LEDs and thus to the compensation of the aging effect of the specified pair. The effect of a change in the ambient temperature in the converter has little effect on the change in the slope of the conversion characteristic. This is due to the maintenance by the stabilizer 5 of a constant current through the LEDs. 1-1, 1-2, ..., 1-p, 7-1, 7-2, ..., 7-p, the resistance of which changes significantly with changing ambient temperature, as well as the difference in the signs of the temperature coefficients of power output 1.7 LEDs and photodiode sensitivity 3.8. In addition, to create highly accurate steepness stabilization schemes for the conversion characteristic, one can use the temperature stabilization method (by including one or a group of rectifying diodes in a conductive direction in series with the zener diode 15 and selecting the appropriate temperature variation of the reference voltage at the input 23 of the inverting adder 14 can be achieved full temperature stabilization of the optical conversion characteristic).

Claims (2)

1. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В КОД, содержащий стабилизатор тока, η основных светодиодов, расположенных по одну сторону кодовой.шкалы, по другую сторону которой расположен фотодиод, зашунтированный первым резистором, одна точка соединения которых является первым выходом преобразователя, а другая соединена с шиной нулевого потенциала, усилитель, источник питания, отличающийся тем, что, с целью повышения функциональной надежности преобразователя, в него введены инвертирующий сумматор, η контрольных светодиодов и η контрольных фотодиодов, (п-1) фотодиодов и (п-1) резисторов, стабилитрон и два дополнительных резистора,. кодовая шкала выполнена многоразрядной с η информационными дорожками, .усилитель выполнен на р - η - р-транзисторе и подключенном первым выводом к его эмиттерному выводу резистора, стабилизатор тока выполнен на η - р - птранзисторе и подключенном, первым выводом к его эмиттерному выводу резисторе, (п-1 ) фотодиодов размещены против соответствующих (п-1) основных светодиодов по другую сторону кодовой шкалы, анод первого основного светодиода соединен с положительной клеммой источника питания, η основных и η контрольных светодиодов соединены последовательно, катод η-го контрольного светодиода соединен с коллекторным выводом η - р - ητ-транзистора стабилизатора тока, катоды η контрольных фотодиодов, второй вывод резистора усилителя, катод стабилитрона, второй вывод ре-, зистора стабилизатора тока и первый вход инвертирующего сумматора соединены с шиной нулевого потенциала, аноды η контрольных фотодиодов соединены с базовым выводом, р - η — р-транзистора усилителя и первым выводом ’ первого дополнительного резистора, второй вывод которого соединен с ‘коллекторным выводом р - η - р-транзистора усилителя, отрицательной клеммой источника питания и первым выводом второго дополнительного резистора, второй вывод которого соединен с вторым входом инвертирующего сумматора и анодом стабилитрона, выход инвертирующего сумматора соединен с базовым выводом η - р - п-транзистора стабилизатора тока, а третий вход - с первым выводом резистора усилителя, каждый из (п-1) резисторов подключен параллельно соответствующему одному из (п-1) фотодиодов, аноды которых являются остальными выходами преобразователя, а катоды соединены с шиной нулевого потенциала.1. A PHOTOELECTRIC TRANSFER OF TRANSFER TO A CODE containing a current stabilizer, η main LEDs located on one side of the code scale, on the other side of which there is a photodiode shunted by the first resistor, one connection point of which is the first output of the converter, and the other is connected to the zero bus potential, amplifier, power source, characterized in that, in order to increase the functional reliability of the converter, an inverting adder, η control LEDs and η to control photodiodes, (p-1) photodiodes and (p-1) resistors, a zener diode and two additional resistors. the code scale is multi-bit with η information tracks, the amplifier is made on a p - η - p transistor and connected by the first output to its emitter output resistor, the current stabilizer is made on a η - p - transistor and connected, the first output to its emitter output resistor, (p-1) photodiodes are placed against the corresponding (p-1) main LEDs on the other side of the code scale, the anode of the first main LED is connected to the positive terminal of the power supply, η main and η control LEDs are connected by therefore, the cathode of the ηth control LED is connected to the collector terminal of the η - p - ητ transistor of the current stabilizer, the cathodes η of the control photodiodes, the second terminal of the amplifier resistor, the cathode of the zener diode, the second terminal of the resistor, current stabilizer and the first input of the inverting adder are connected to by a zero potential bus, the anodes η of the control photodiodes are connected to the base terminal, the p - η - p-transistor of the amplifier and the first terminal 'of the first additional resistor, the second terminal of which is connected to the collector terminal p - η - the transistor of the amplifier, the negative terminal of the power source and the first output of the second additional resistor, the second output of which is connected to the second input of the inverting adder and the anode of the zener diode, the output of the inverting adder is connected to the base output of the η - p - p-current transistor, and the third input to the first output of the amplifier resistor, each of the (n-1) resistors is connected in parallel with the corresponding one of the (n-1) photodiodes, the anodes of which are the remaining outputs of the converter, and the cathodes are connected to the buses second zero potential. SU .„,1182673SU. „, 1182673 2. Преобразователь по π. 1, о тличающийся тем, что инвертирующий сумматор содержит операцион· ный усилитель и три резистора, первые выводы первого и второго резисторов являются вторым и третьим входами сумматора, прямой вход опера ционного усилителя является первым входом сумматора, выход операционного усилителя соединен с первым выводом третьего резистора и являетсявыходом сумматора,вторые выводы первого,второго итретьего резисторов соединены синверсным входомоперационного усилителя.2. The converter according to π. 1, characterized in that the inverting adder contains an operational amplifier and three resistors, the first outputs of the first and second resistors are the second and third inputs of the adder, the direct input of the operational amplifier is the first input of the adder, the output of the operational amplifier is connected to the first output of the third resistor and is the output of the adder, the second conclusions of the first, second and third resistors are connected by a synchronous input of the operational amplifier.
SU843732626A 1984-04-26 1984-04-26 Photoelectric travel-to-digit converter SU1182673A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843732626A SU1182673A1 (en) 1984-04-26 1984-04-26 Photoelectric travel-to-digit converter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843732626A SU1182673A1 (en) 1984-04-26 1984-04-26 Photoelectric travel-to-digit converter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1182673A1 true SU1182673A1 (en) 1985-09-30

Family

ID=21115901

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843732626A SU1182673A1 (en) 1984-04-26 1984-04-26 Photoelectric travel-to-digit converter

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1182673A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 982052, кп. G 08 С 9/06, 1981. Авторское свидетельство СССР № 387412, кл„ G 08 С 9/06, 1970. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0115593B1 (en) Photo transducer circuit
SU1182673A1 (en) Photoelectric travel-to-digit converter
US4678946A (en) Circuit in which output circuit and operational amplifier equipped input circuit are electrically isolated
KR920010216B1 (en) Bias circuit for analog/digital converter
US4945301A (en) Constant-voltage power supply circuit and amplifier circuit and DA converter using the constant-voltage power supply circuit
US4051490A (en) Photographic exposure meter circuit having temperature compensation
US4529928A (en) Automatic control circuit for a current translating device
SU1573453A1 (en) Integral double-pole current stabilizer
RU1810968C (en) Stabilized dc voltage divider
SU1089595A1 (en) Minimum signal selector
SU634307A1 (en) Optoelectronic multiplier
SU1555782A1 (en) Dc-to-dc voltage converter
SU1548673A1 (en) Photodetector
SU1483442A1 (en) Precision low-voltage integrated stabilivolt
SU1629857A1 (en) Optoelectronic device for checking current in high-voltage circuits
SU1566294A1 (en) Optronic transducer of current of high-potential circuits
SU836761A1 (en) Transistorized amplifier
SU1432349A1 (en) Temperature-sensitive element with current output
SU1176290A1 (en) Exposure metering device
JPS6340033U (en)
SU1170291A1 (en) Photoreceiving device
JPS6030204A (en) Insulating amplifier
SU1185318A1 (en) Multichannel stabilized power source
SU450359A1 (en) Optoelectronic analog key
SU618851A1 (en) Optoelectronic switching apparatus