
- •Часть I
- •Тема 1. Физические основы электроники 4
- •Тема 2. Источники вторичного электропитания 69
- •Тема 3. Усилители электрических сигналов 95
- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства 137
- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника 163
- •Тема 1. Физические основы электроники
- •1.1. Основные понятия электроники. Электропроводность полупроводников
- •1.2. Электрические переходы
- •1.3. Электронно-дырочный переход
- •1.4. Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода
- •1.5. Типы полупроводниковых диодов
- •1.6. Система обозначений полупроводниковых диодов
- •1.7. Транзисторы. Полевые и биполярные транзисторы
- •1.7.1. Устройство полевых транзисторов
- •1.7.2. Принцип действия полевого транзистора с управляющим p-n-переходом
- •1.7.3. Выходные статические характеристики полевого транзистора. Статические характеристики передачи полевого транзистора
- •1.7.4. Полевые транзисторы со встроенным каналом
- •1.7.5. Полевые транзисторы с индуцированным каналом
- •1.7.6. Малосигнальные параметры и система обозначений полевых транзисторов
- •1.7.7. Устройство и схемы включения биполярного транзистора
- •1.7.8. Режимы работы биполярного транзистора
- •1.7.9. Принцип работы биполярного транзистора в активном режиме
- •1.7.10. Параметры биполярного транзистора
- •Система z - параметров
- •Система y - параметров
- •Система h - параметров
- •1.7.11. Статические характеристики биполярных транзисторов
- •1.7.12. Система обозначения биполярных транзисторов
- •Тема 2. Источники вторичного электропитания
- •2.1. Принципы построения и классификация средств электропитания электронных устройств
- •2.2. Основные характеристики ивэп
- •2.3. Структурные схемы ивэп
- •2.4. Электрические фильтры
- •2.4.3. Полосовой lc-фильтр
- •2.4.4. Режекторный lc-фильтр
- •2.5. Выпрямители источников электропитания. Виды выпрямителей и их характеристики
- •2.5.1. Классификация выпрямителей
- •2.5.2. Однополупериодный выпрямитель
- •2.5.3. Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой
- •2.5.4. Мостовая схема выпрямителя
- •2.5.5. Схема удвоения напряжения
- •2.5.6. Трехфазный выпрямитель
- •Тема 3. Усилители электрических сигналов
- •3.1. Основные понятия об усилителях и классификация усилителей
- •3.2.Основные характеристики и параметры усилителей
- •3.3. Характеристики и параметры усилителей, связанные с искажением сигналов в усилителе
- •3.4.Обратная связь в усилителях. Влияние ос на параметры усилителей
- •Влияние ос на параметры усилителей
- •3.5.Классы усиления транзисторных усилительных каскадов
- •3.6. Методы задания начального режима работы транзистора
- •3.7. Усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером
- •3.8. Дифференциальный усилитель. Дрейф нуля в ду
- •3.8.1. Операционные усилители. Инвертирующие усилители. Неивертирующие усилители. Суммирующие и вычитающие усилители. Интеграторы
- •Инвертирующий усилитель
- •Неивертирующий усилитель
- •Суммирующий и вычитающий усилители
- •Интеграторы
- •3.9. Выходные усилители мощности
- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства
- •4.1. Генерирующие и импульсные устройства. Передачи информации в импульсном режиме
- •4.2. Электронные ключи. Простейшие формирователи импульсных сигналов
- •4.2.1. Ключевой режим работы транзистора
- •Режим насыщения
- •4.2.2. Компараторы (схемы сравнения)
- •4.2.3. Триггер Шмитта
- •4.2.4. Мультивибраторы
- •4.2.5. Дифференцирующие rc цепи
- •4.2.6. Интегрирующие rc-цепи
- •4.2.7. Симметричный мультивибратор на оу
- •4.2.8. Одновибратор на оу
- •4.3. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (глин) на оу
- •4.3.1. Глин на оу с внешним запуском
- •4.3.2. Глин на оу в автогенераторном режиме.
- •4.4. Генераторы гармонических колебаний. Условия возникновения колебаний
- •4.4.1. Условия возникновения колебаний
- •4.4.2. Генераторы с rc-фазосдвигающими цепочками
- •4.4.3. Генераторы с мостом Вина
- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника
- •5.1. Основные логические операции и их практическая реализация
- •5.1.1. Операция "не" (логическое отрицание или "инверсия")
- •5.1.2. Операция "или" (логическое сложение или дизъюнкция)
- •5.1.3. Операция "и" (логическое умножение или конъюнкция)
- •5.2. Типы логических микросхем
- •5.3. Элементы алгебры логики и синтеза комбинационных схем. Формы записи логических уравнений
- •5.3.1. Формы записи логических уравнений
- •5.3.2. Синтез комбинационных логических устройств
- •5.3.3. Реализация логических функций на элементах "и-не" и "или-не"
- •5.4. Интегральные комбинационные схемы
- •5.5. Логические устройства последовательного типа
- •5.5.1. Триггеры
- •5.5.2. Счётчики
- •5.5.3. Регистры
- •5.6. Цифровые запоминающие устройства
- •5.6.1. Структуры запоминающих устройств
- •5.7. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи
- •5.7.1. Аналого-цифровые преобразователи
4.2.8. Одновибратор на оу
Одновибратор, или ждущий мультивибратор, или спусковая схема является формирователем одиночного импульса прямоугольной формы и определенной длительности. Схема одновибратора приведена на рисунке 4.2.10, а). Практически основой здесь служит схема мультивибратора по рисунке 4.2.8., а) с той лишь разницей, что параллельно конденсатору С1 несимметричный мультивибратор включен диод V1 таким образом, что при Uвых=-Uвыхm шунтирует эту емкость, чем обеспечивает ее разряженное состояние. Цепочка С2R2 является дифференцирующей, а диод V2 обеспечивает прохождение только положительных запускающих импульсов. Работа проиллюстрирована на диаграммах (рис. 4.2.10, б)). В исходном состоянии, т.е. при t<t1 имеем Uвх=0 и будем считать, что ранее компаратор был приведен в состояние, при котором Uвых=-Uвыхm. Конденсатор С1 при этом разряжен, т.к. V1 шунтирует его при указанной полярности Uвых. Напряжение ПОС при этом равно:
,
т.к. диод V2 открыт и R1 параллельно R2 или:
Uос=-Uвыхm·æ’;
При подаче в момент t1 положительного входного импульса Uвх>0 к прямому входу прикладывается напряжение большее по абсолютной величине, чем Uос, т.е. |Uвх|>|Uoc|.
Напряжение на прямом входе становится положительным, и компаратор переключается, напряжение на его выходе становится равным Uвых=+Uвыхm,
а) б)
Рис.4.2.10. а) Одновибратор (ждущий мультивибратор); б) Диаграммы поясняющие работу одновибратора.
а напряжение обратной связи:
æUвыхm
(т.к. V2
закрыт).
Конденсатор С1 заряжается под действием напряжения Uвыхm через сопротивление R с постоянной заряда Тзар=RC1. В момент t2 напряжение на емкости достигает значения Uос, т.е.
Uс(t2)=Uос(t2)=+æUвыхm.
(Напряжение Uо меняет знак и становится <0, т.е. Uo=Uос-Uс<0). В момент t2 компаратор переключается и Uвых=-Uвыхm.
С момента t2 начинается процесс восстановления, а именно: С1 разряжается через R до нуля с постоянной времени Тпер=С1·R. При Uс(t3)=0 открывается диод V1 и шунтирует емкость С1, т.е. в момент t3 восстановление завершается и одновибратор готов к приходу следующего запускающего импульса. Показано, что длительность генерируемого импульса зависит от RC1, Uвыхm и Uс(t2)=æUвыхm в соответствии с выражением:
А длительность времени восстановления tв=t3-t2 , определяется так:
Регулировка длительности импульса может быть осуществлена изменением R и С1, либо изменением соотношения R1/Rос, т.к. в последнем случае меняется Uс(t2), а с ним и время, в течение которого конденсатор С1 заряжается до него.
В связи с низкой помехоустойчивостью схем с ПОС надо, чтобы в исходном состоянии Uос=-Uвыхm·æ, было бы выше уровня помех, а амплитуда входного сигнала достаточно большой, чтобы обеспечить переключение компаратора.
4.3. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (глин) на оу
ГЛИН формируют напряжения пилообразной формы. Применяется последнее очень широко: к примеру для развертки электронного луча, получения временных задержек, модуляции импульсов по длительности и т.д.
Чаще всего для создания линейно-изменяющегося во времени напряжения используют заряд (разряд) конденсатора постоянным током
.
Вариантов схем ГЛИН достаточно много, однако последнее время чаще используются ГЛИН на ИМС и в частности схемы на ОУ.
В схеме интегратора на рис. 4.3.1. при Uвх>0=const и при Uвых(0)=0 получим:
При Uвх<0 выходное напряжение изменяется аналогично, но с другим знаком:
Рис.4.3.1. ГЛИН на ОУ и его временная диаграмма