
- •37. Импульсные сигналы (ис).
- •38. Ключевой режим работы транзистора.
- •39. Импульсный режим оу. Компараторы.
- •40. Триггер Шмитта на основе оу.
- •41. Симметричный мультивибратор на основе оу.
- •42. Несимметричный мультивибратор на основе оу.
- •43. Одновибраторы на основе оу.
- •44. Блокинг-генераторы.
- •46. Гпн со стабилизацией тока заряда.
- •47. Гпн на основе оу.
- •48. Полупроводниковые стабилизаторы напряжения (псн). Классификация и параметры.
- •49. Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения.
- •50. Простейший транзисторный стабилизатор.
- •51. Построение регулирующих элементов псн.
- •52. Стабилизаторы напряжения на основе оу.
- •53. Двухполярные псн на основе оу.
- •54. Защита псн на основе оу от перегрузок по току и кз в нагрузке.
42. Несимметричный мультивибратор на основе оу.
Он характеризуется тем, что длительность импульса не равна длительности паузы. Это достигается введением различных постоянных времени перезаряда во время импульса и паузы. Схема несимметричного мультивибратора и диаграмма его выходного напряжения имеет вид:
Различные
постоянные времени получаются при
введении неодинаковых по величине
резисторов
и
,
тогда при «+» полярностиUВЫХ
открыт диод VD1
и постоянная времени равна
,
а при «-» полярности ток приводит диодVD2
и
.UВЫХ
при
<
имеет вид, приведенный на рис. е.
ДлительностиtП
и tИ
вычисляются по уравнению (7) с подстановкой
и
соответственно, а частота по формуле:
.
Регулировка скважности импульсов может
осуществляться установкой переменного
резистора вместо
(на
рис. д пунктиром). При этомtИ
= const.
Дополнительный
резистор RД
необходим для ограничения выходного
тока DA1
при
=
0. Регулирование скважности при постоянной
частоте импульсов может осуществляться
по схеме(Ж):
+
=R
43. Одновибраторы на основе оу.
Одновибратором (ОВ) называется генератор импульсов прямоугольной формы с двумя состояниями, одно из которых неустойчивое, а другое – устойчивое.
Исходное состояние – устойчивое, в нем ОВ может находиться сколь угодно долго, поэтому его называют режимом ожидания, а ОВ еще и ждущим МВ (мультивибратором).
В неустойчивое состояние ОВ переходит при воздействии внешнего короткого запускающего импульса и находится в этом состоянии в течение длительности импульса tИ, определяющегося параметрами внешних навесных элементов (резисторов и конденсаторов), затем ОВ вновь переходит в устойчивое состояние. Наиболее распространенная схема ОВ и диаграммы его работы имеют вид:
Основой этой схемы служит схема по рис. а, который параллельно конденсатору С подключен к диоду VD1, за счет чего и создается ждущий режим работы. Для указанной на рис. з полярности подключения диода VD1 запускающий импульс должен быть «+» полярности.
В исходном состоянии напряжение на выходе ОУ равно – UВЫХ, поэтому:
.
А напряжение UС равно падению напряжения на открытом диоде, т.е. UС приблизительно равно 0.
При
подаче в момент времени t1
запускающего импульса «+» полярности,
ОУ переводится в состояние с UВЫХ
= UВЫХ+,
в этом случае
,
а конденсатор С начинает заряжаться
через резисторR
с полярностью, уже указанной на рис. з.
Напряжение UС асимптотически стремится к величине UВЫХ+, но при малейшем повышении им напряжения UR1 схема переходит в устойчивое состояние с напряжением на выходе ОУ UВЫХ = - UВЫХ-. Под воздействием этого напряжения конденсатор С разряжается до нуля в интервале времени [t2 , t3 ], называемым временем восстановления tВ в исходное состояние. В течение длительности tИ напряжение UС изменяется по формуле:
(12),
где
.
В
момент времени t2,
т.е. по окончании импульса,
,
откуда находим длительность импульса:
(13)
В
течение интервала [t2,
t3]
UС
изменяется по формуле (2), где
,
а
,
откуда:
(14).
В момент времени t3, UС(t3) = 0, откуда:
(15).
При UВЫХ+ = UВЫХ- , получим:
(16)
Сравним формулы (13) и (16), в них:
Для
сокращения tB
параллельно резистору R
вводят цепочку
VD2
и в этом случае
(разряда):
или вводят транзистор, параллельно
конденсатору С вместо диодаVD1.