
- •Расширитель импульсов
- •5092.03449 .0000 Пз
- •1. Проработка научно-технической литературы
- •1.1. Разработка функциональной схемы устройства
- •1.2. Функциональная схема универсального расширителя импульсов
- •2. Разработка и описание принципиальной схемы устройства
- •3. Временные диаграммы
- •4. Расчетная часть
- •5. Принципиальная схема
- •Заключение
- •Список использованной литературы
1.2. Функциональная схема универсального расширителя импульсов
2. Разработка и описание принципиальной схемы устройства
Генератор импульсов.
При построении генераторов типа мультивибраторов на основе цифровых ИС используются усилительные свойства инверторов. Чтобы обеспечить возникновение и существование устойчивых автоколебаний, следует исходно вывести инверторы по постоянному току на линейный участок передаточной характеристики – участок между уровнями «нуль» и «единица», где инверторы работают как инвертирующие усилители входного сигнала. После этого остается ввести в устройство положительную обратную связь с помощью одного или двух конденсаторов.
Стабилизация
режимов инверторов по постоянному току
обеспечивается в данном случае за счет
общей обратной связи через резистор
,
охватывающий три последовательно
включенных инвертора. Положительная
обратная связь реализуется за счет
конденсатора
.
Период
импульсов, вырабатываемых мультивибратором,
определяется в первом приближении
постоянной времени
(
,
где
обычно имеет значение 1,0-2,0). При
использовании ТТЛ-инверторов сопротивление
может лежать в диапазоне от 0 до 2кОм.
Если в ТТЛ-мультивибраторе резистор
отсутствует, то период колебаний
определяется задержками в срабатывании
инверторов и временем перезаряда
через выходные сопротивления
соответствующих инверторов. Для того
чтобы уменьшить токи, протекающие при
перезаряде конденсатора
через защитные диоды, имеющиеся на
входах интегральных КМОП-схем, в
КМОП-мультивибраторе рекомендуется
устанавливать последовательно со входом
первого инвертора ограничивающий
резистор
.
Относительно
большие входные токи ТТЛ-инверторов
препятствуют увеличению сопротивления
резистора обратной связи
.
Поэтому для получения низкочастотных
импульсов приходится применять большие
емкости
.
Генераторы импульсов могут быть построены также на двух или на одном инверторе.
Счетчики.
Счетчиком
называют устройство, предназначенной
для подсчета числа импульсов поданных
на вход. Простейший многоразрядный
двоичный делитель частоты с коэффициентом
деления 2n соединив
последовательноnтриггеров
Т-типа. Более общее назначение для
делителей частоты – счетчики. Используя
множество различных вариантов счетчиков:
асинхронные и синхронные; двоичные и
десятичные; однонаправленные (с
увеличением счета) и двунаправленные
(с увеличением или уменьшением счета),
называемые реверсивными, с постоянным
или переключаемым коэффициентом деления.
Основой любого счетчика является линейка
из нескольких триггеров.
Между триггерами могут быть введены дополнительные обратные связи, позволяющие получить любой коэффициент деления, а не только 2n. Например счетчик состоящий из 4 триггеров может иметь максимальный коэффициент деления 24степени. Чтоб получить коэффициент деления 10 необходимо ввести обратные связи.
Микросхема ИЕ5 является 4х разрядным асинхронным счетчиком. Счетчик состоит из 4х JK-триггеров, образующих 2 независимых делителя на 2 и на 8. Счетчик имеет два входаRдля синхронного сброса, выводы 2 и 3. Тактовые входы всех триггеров инверсные динамические, поэтому переключение триггеров будет происходить спадом импульсов.
Микросхема СП1 – это схема сравнения (компаратор) двух четырехразрядных чисел. Она имеет одиннадцать входов, четыре пары (8 входов) из них принимают два четырехразрядных числа А0…А3, и В0…В3, а также три входа I(A<B),I(A=B),I(A>B) необходимых для увеличения разрядности схемы. Компаратор имеет три выходаA<B,A=B,A>B.
RS-триггер.
Это триггер с раздельной установкой состояний логического нуля и единицы (с раздельным запуском). Он имеет два информационных входа RиS. По входуSтриггер устанавливается в состоянииQ=1, а по входуR-Q=0.
Асинхронные RS-триггеры являются наиболее простыми триггерами. В качестве самостоятельного устройства применяются редко, но являются основой для построения более сложных триггеров. В зависимости от логической структуры различаютR-Sтриггеры с прямыми и инверсными входами. И-НЕ триггер с инверсными входами. Выход каждого из логического элементов подключен к одному из входов другого элемента, что обеспечивает триггеру два устойчивых состояния.
При
подаче на вход импульса длительностью
на выходеRS-триггер
передним фронтом переключается в
состояние «1». В это время пока не
закончился импульс на выходе элементаD1.4 формируются счетные
импульсы подаваемые на счетчикD2.
Одновременно с этим происходит счет
импульсов на составном счетчикеD3,D5 с коэффициентом пересчета
10 что обеспечивает коэффициент увеличения
длительности импульса в 10 раз. Полученные
на выходах счетчиков коды сравниваются
на микросхеме сравненияD6.
При равенстве кодов на выходе микросхемыD6 генерируется сигнал
переключающийRS-триггер
в состояние «0».