
- •1. Передача прямоугольных импульсов через rc цепи
- •2) Дифференцирующая rc цепь
- •3) Сигнал в rc цепи
- •2. Прохождение последовательности импульсов через rc цепи
- •3. Разделительные цепи
- •4. Общие сведения об ограничителях
- •5. Краткие сведения о характеристиках полупроводниковых диодов
- •6. Односторонние ограничители без смещения
- •Односторонние ограничители со смещением
- •7. Двусторонние ограничители без смещения
- •8. Насыщенные ключи на транзисторах
- •9. Статические режимы ключа
- •10. Способы ускорения переключения ключа
- •11. Основы булевой алгебры
- •Р исунок 4.1 – Карты Вейча и Карно
- •12. Упрощение булевых функций.
- •13. Логические элементы
- •14 Базовый элемент ттл логики
- •15. Элемент с открытым коллектором
- •16. Схема с тремя состояниями на выходе
- •17 Схема и характеристики инвертора кмоп
- •18 Сравнительные характеристики логических элементов изготовленных по разным технологиям
- •19 Триггеры
- •20 Асинхронные счетчики
- •21 Реверсивный асинхронный счетчик
- •22 Синхронные счетчики
- •23 Недвоичные счетчики
- •24 Программируемые счетчики
- •25. Мультиплексоры
- •26 Дешифраторы
- •27 Регистры
- •Параллельный регистр
- •28 Регистры
- •29 Регистры
- •30 Регистры
- •31 Преобразование параллельного кода в последовательный
- •32 Преобразование последовательного кода в параллельный
- •33 Демультиплексоры
- •34 Генераторы импульсов
- •35 Общие сведенья об одновибраторах
- •36 Одновибраторы на логических элементах
- •37 Одновибратор на rs-триггере
- •38 Мультивибраторы
- •39 Пример усилителя на логических элементах
- •Примеры интегральных схем мультивибраторов
- •Запоминающие устройства на интегральных микросхемах
- •Цифроаналоговые преобразователи (цап)
- •Принцип построения цап:
- •Использование пзу для преобразования кодов
- •52. Общие сведения об аналого-цифровых преобразователях (ацп)
- •53. Элементы ацп. Устройство выборки хранения
- •54. Основные характеристики увх
- •55. Аналого-цифровые преобразователи (ацп) (аналогично 52)
- •57. Компараторы напряжения
- •58. Ацп развертывающего уравновешивания (с пилообразным напряжением)
- •59. Ацп поразрядного уравновешивания (последовательных приближений)
- •60. Ацп двухтактного интегрирования
- •– Свойства ацп двухтактного интегрирования
- •61. Ацп с промежуточным преобразованием напряжения в частоту
31 Преобразование параллельного кода в последовательный
Преобразование параллельного кода в последовательный (используется с целью экономии портов ввода-вывода)
DI – вход последовательных данных,
D0…D3 – вход параллельного кода,
C2 – загрузка параллельного кода,
C1 – синхроимпульс для сдвига информации в регистре,
Cт4 – схема деления частоты синхроимпульса,
Q0…Q3 – выходы последовательного кода
Преобразователь параллельного кода в последовательный с использованием мультиплексора
На вход мультиплексора данные необходимо подавать на протяжении четырех периодов следующих синхроимпульсов, за это время на выходе мультиплексора по очереди появятся последовательности данных. После завершения считывания можно подать другую информацию. Параллельный код преобразуют в последовательный, чтобы уменьшить количество линий передачи информации от одного сигнала к другому.
32 Преобразование последовательного кода в параллельный
СИ1 формируется через каждые четыре импульса СИ. За четыре такта вся информационная последовательность кода вводится в регистр, как только она будет введена (сразу после окончания четвертого синхроимпульса) можно осуществить запись во второй регистр на выходе которого и будет сформирован параллельный код. Длина регистра определяется длиной кода.
Такое преобразование используется часто с целью повышения скорости битового потока.
33 Демультиплексоры
Устройство, имеющее один вход и несколько выходов, обеспечивающее передачу информации с этого входа на один из выходов в зависимости от значения управляющего входа.
Как отдельное устройство демультиплексор в виде интегральной схемы не выпускают. В качестве демультиплексора используют некоторые виды дешифраторов.
34 Генераторы импульсов
Генераторы предназначаются для формирования одиночных импульсов, либо последовательности импульсов. в качестве времязадающих элементов могут использоваться L, C, R, если в качестве времязадающих элементов используются только С и R, то это мультивибратор.
Существует три режима работы:
1) автоколебательный – на выходе генератора формируется непрерывная последовательность импульсов;
2) ждущий – на вход подается импульс запуска, в ответ на который на выходе генератора формируется один импульс, длительность которого определяется параметрами времязадающей цепи генератора;
3) режим синхронизации и деления частоты – выходную последовательность импульсов генератор формирует синхронно с импульсами поступающими на вход синхронизации.
35 Общие сведенья об одновибраторах
Одновибратор - так называют генератор одиночных импульсов. При кратковременном сигнале на входе он формирует электрический импульс прямоугольной формы вполне определенной длительности (она не зависит от длительности входного, т. е. запускающего импульса), после чего переходит в ждущий режим и остается в таком состоянии до прихода следующего запускающего сигнала.
Часто в технической литературе можно встретить и другое название этого устройства – ждущий мультивибратор.
Одновибраторы выпускаются в виде самостоятельных микросхем, а так же организуются на основе триггеров либо типовых логических элементов И – НЕ, ИЛИ – НЕ.