
- •Конспект лекций
- •Могилев, 2007
- •Раздел 1. Полупроводниковые приборы
- •1.1. Электронно-дырочный p-n переход и его основные свойства.
- •Полупроводниковые (п/п) диоды. Классификация, параметры. Основные типы п/п диодов, их характеристики и применение. Выпрямители.
- •Раздел 2. Электронные аналоговые устройства
- •2.1. Электронные усилители электрических сигналов, классификация и основные параметры усилителей.
- •2.2. Принцип построения усилительного каскада: выбор рабочего режима, назначение и расчет основных элементов.
- •2.3. Обратная связь в усилителях. Виды, назначение ос.
- •2.5. Генераторы электрических сигналов.
- •Раздел 3. Электронные цифровые устройства
- •3.1. Основные логические понятия, типовые логические функции и элементы (и, или, не, и-не, или-не, исключающее или.
- •Схемная реализация логических элементов. Их основные параметры.
- •3.3. Триггеры: общая структура и классификация. Назначение и принцип действия триггеров типа: rs-, d-, jk-, т-.
- •3.4. Счетчики. Назначение, устройство, классификация, принцип действия, область применения. Типовые интегральные схемы счетчиков.
- •3.5. Регистры. Принцип действия, область применения. Типовые интегральные схемы регистров.
- •3.6. Шифраторы и дешифраторы. Назначение, устройство, область применения. Типовые интегральные схемы шифраторов и дешифраторов.
- •3.7. Сумматоры. Назначение, устройство, классификация, принцип действия. Типовые интегральные схемы сумматоров.
- •3.8. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи.
- •3.9. Запоминающие устройства: назначение, принцип построения и программирования. Типовые интегральные схемы.
- •Раздел 4. Микропроцессорная техника.
- •4.1. Назначение, устройство, характеристики и принцип действия микропроцессора. Арифметические и логические основы представления информации.
- •4.2. Типовая структура микропроцессорной системы.
- •4.3. Этапы проектирования микропроцессорных систем управления (мпсу).
- •4.4. Разработка и выбор аппаратной части микропроцессорного устройства (мпу). Выбор микропроцессорного комплекта. Организация модуля памяти. Средства сопряжения.
- •4.5. Разработка программного обеспечения и отладка микропроцессорного устройства (мпу). Система команд. Способы адресации.
- •4.6. Микропроцессорное устройство управления на основе мпк к580
2.5. Генераторы электрических сигналов.
Г
енераторами
называются электронные схемы, формирующие
переменные напряжения требуемой формы.
Генератор можно получить из усилителя,
охватив его положительной ОС.
Автогенераторами называют генераторами
с независимым возбуждением.
Усиление – это процесс преобразования энергии источника питания по закону входного сигнала, а генераторы осуществляют преобразование энергии источника питания в переменное напряжение требуемой частоты.
Для возникновения генерации необходимо выполнение двух условий:
баланс фаз – фазовые сдвиги сигнала, создаваемые усилителем
и звеном ПОС
должны быть кратны
.
баланс амплитуд – произведение коэффициента усиления и коэффициента ОС
, т.е. усилитель должен компенсировать все потери с цепи ОС.
К
роме
того, для получения сигнала неискаженной
формы необходимо, чтобы
.
Если
происходит
затухание колебаний, если
,
то возникает прогрессирующее нарастание
амплитуды сигнала на входе и выходе до
ее ограничения, обусловленного напряжением
источников питания и форма сигнала
отлична от синусоидальной.
Равенство соответствует установившемуся режиму и возможно только при некотором соотношении коэф. ООС и ПОС.
Генератор синусоидальных колебаний на ОУ (LC-генератор)
Баланс фаз означает, что колебания в замкнутой системе могут возобновляться только тогда, когда фаза выходного напряжения схемы ОС и фаза входного напряжения совпадают. Баланс амплитуд означает, что для возбуждения генератора усилителю необходимо компенсировать потери в схеме ОС.
Регулируя
,
добиваемся равенства ПОС и ООС, что
выражается в наличии на выходе незатухающих
и неискаженных гармонических колебаний.
Недостаток: большие масса и объем для частот ниже нескольких кГц.
Для получения колебаний низкой частоты (менее 1 кГц) приходится использовать большие значения L и C, что увеличивает габариты и массу устройства. Для этого используют LC-генератор с мостом Вина.
Мост Вина не осуществляет сдвига фаз на резонансной частоте. Для возникновения незатухающий колебаний необходимо выполнение следующих условий:
Для получения гармонических колебаний с малыми искажениями используют инерционно-нелинейную цепь ООС. Нужный характер нелинейности обеспечивается тогда, когда с ростом амплитуды сигнала уменьшается R3 (термистор) или увеличивается R4 (позистор).
Стабильность такого генератора
,
а если необходима более высокая
стабильность
,
используется кварцевый генератор.
Условие баланса амплитуд:
RC-генераторы.
Д
ля
получения гармонических колебаний
низкой и инфранизкой частот (от нескольких
сотен килогерц до долей герц) применяют
RC-генераторы.
Представленная RС-цепь
не осуществляет сдвига по фазе
передаваемого сигнала на квазирезонансной
частоте, т.е.
.
Эта схема включается между выходом
усилителя и неинвертирующим входом ОУ.
Элементу
и
предназначены
для получения требуемого коэффициента
усиления. В схеме возникают автоколебания
при соотношении
,
частота которых определяется формулой
Если
и
,
то частоту автоколебаний определяют
из соотношения
,
причем должно быть выполнено условие
.
Для получения гармонических колебаний с малыми искажениями используют инерционно-нелинейную цепь ООС. Нужный характер нелинейности обеспечивается тогда, когда с ростом амплитуды сигнала уменьшается сопротивление или увеличивается . Поэтому вместо включается миниатюрный полупроводниковый терморезистор или вместо - металлический терморезистор.
Другое представление схемы:
М
ультивибратором
называется генератор периодически
повторяющихся импульсов прямоугольной
формы. Мультивибратор является
автогенератором и работает без подачи
входного сигнала. Рассматриваемый
генератор является симметричным и для
него длительность импульса и паузы
равны tи=tn=R2Cln(1+
),
при R3=R4
tи=tп=R2Cln3,
период повторения импульсов Тп=(tи+tп)=2tи,
скважность Q=
.
Изменяя =R2C
и величины R3, R4,
можно регулировать длительность, частоту
и амплитуду импульсов.
Предположим, что на выходе напряжение
+12В, а на неинвертирующем входе +2В.
Конденсатор заряжается через
до +2В. Так как напряжение на
инвертирующем входе становится больше,
чем на неинвертирующем входе, происходит
переброс триггера Шмита, на выходе
устанавливается максимальное отрицательное
напряжение (-12В), на неинвертирующем
входе -2В. Конденсатор перезаряжается
через
до
-2В и т.д.