kowo włączyć do układu diodę krzemową (rys. 4.504). Czas trwania impulsu wyjściowego T należy wówczas wyliczać z zależności:
T = 0,28 RC\ 1 +
Jeżeli rezystancję wyrazimy w kiloomach, a pojemność w pikofaradach, to czas trwania impulsu będzie wyrażony w nanosekundach. Przy zastosowaniu kondensatorów nieelektrolitycznych o wartości C < 1000 pF, czas trwania impulsu
Rys. 4.505. Zależność czasu trwania impulsu wyjściowego od wartości rezystancji R i pojemności C
można określić z wykresów, przedstawionych na rys. 4.505, a dla C > 1000 pF wyliczyć z zależności:
T = 0,32 RC\ 1 +
Podstawowe parametry układu 123 przedstawiono w tablicy 4.42. Zależność stabilności czasu trwania impulsu od temperatury i napięcia zasilania przedstawiono na rys. 4.506 i 4.507.
Podstawowe parametry techniczne układu 123 |
Tabl |
i c a 4.42 | |
Parametr |
Wartość | ||
Min. |
| Typ. |
Max. | |
Rezystancja R [kO] |
5 |
50 | |
Pojemność C [pF] |
nie ograniczona | ||
Czaa odstępu kolejnych impulsów „retriggerable” [ns] |
0.22C [pF] | ||
Czas trwania impulsu wyzwalającego [ns] |
40 | ||
Minimalny czas trwania impulsu wyjściowego [ns] |
45 | ||
Minimalny czas trwania impulsu zerującego [ns] |
40 |