
- •Лекція №1. Імпульсна техніка.
- •Iмпульси характеризуються слiдуючими параметрами:
- •Ключовий режим праці біполярних транзисторів.
- •Лекція №2. Можливості цифрової техніки. Загальна характеристика цифрових логічних інтегральних мікросхем.
- •Основні логічні функції.
- •Лекція №3. Схеми цифрових (логічних) елементів
- •Елементи інтегральної інжекційної логіки і2л.
- •Елементи емітерно (езл).-зв’язаної логіки.
- •Типова схема або-ні на мдп - транзисторах.
- •Лекція №5. Тригери
- •Симетричні тригери на біполярних транзисторах.
- •Робота схеми.
- •Несиметричні тригери на біполярних транзисторах. Тригер Шмітта.
- •Тригери на польових транзисторах.
- •Тригери на цифрових інтегральних схемах.
- •Лекція №7.
- •Функціональна схема rs - тригера на двохвхідних логічних елементах або-ні.
- •Синхронні тригери.
- •Лекція №9. Лічильники.
- •Двійково-десяткові лічильники.
- •Дешифратори.
- •Лекція №11
- •Автоколивальні мультивібратори.
- •Симетричний мультивібратор в інтегральному виконані.
- •Мультивібратори на польових транзисторах
- •Мал. 154. Мультивібратор на
- •Мультивібратори на операційних підсилювачах.
- •Несиметричний мультивібратор на оп
- •Лекція №12
- •Мультивібратор на логічних елементах або–ні.
- •Мультивібратори на логічних елементах і – ні.
- •Одновібратори.
- •Одновібратор в інтегральному виконанні
- •Можливо створити автоколивальні мультивібратори з колекторно - базовим позитивним зворотним зв’язком, якщо його примусово закрити в одному з тимчасово стійких станів та перетворити в стійке.
- •Мал. 162. Часові діаграми роботи
- •Одновібратор на логічних елементах і – ні
- •Лекція №13.
- •II частина. Мікропроцесори.
- •Структура мікро - еом і її інформаційне забезпечення.
- •Лекція №14 іі частина.
- •Іі частина.
- •Лекція № 17.
- •II частина.
Мультивібратори на польових транзисторах
Мал. 154. Мультивібратор на
польових транзисторах .
керуючим р – n переходом з каналом n – типу.
Принцип роботи той, що й на, біполярних транзисторах.
Польові транзистори мають дуже велику вхідну напругу.
Завдяки цьому R3 час задаючих ланцюгів м.б. обрано більших номіналів без помітної зміни режиму транзисторів, що дозволяє отримати періодичні коливання прямокутної форми в діапазоні дуже низьких частот.
Мультивібратори на операційних підсилювачах.
Автоколивальний режим у схемі забезпечується зворотним зв’язком, що охоплює ОП з його виходу на неінвертуючий вхід крізь поділювач R1,R3. Часозадаючий ланцюг С; R2 – забезпечує процес переключення схеми з одного стійкого стану в інший.
В момент t1 = tn+ виконується рівність Uвх+ = Uвх- та ОП входить у підсилювальний режим.
При цьому вихідна напруга дещо зменшується, а, відтак, зменшується через поділювач R1 R3 напруга Uвх+, що викликає подальше зменшення вихідної напруги.
Цей лавиноподібний регенеративний процес завершується тим, що Uвих стрибкоподібно досягає рівня Uвих- - Uн.п., а Uвх+ = Uвих- . Тепер конденсатор розряджається через резистор R2 та вихід ОП і напруга на інверторному вході падає з тією ж постійною часу R2 С, що й при заряді конденсатора, прагнучи до асимптотичного рівня Uвих-.
В момент t = t2, коли під час перезаряду напруга на конденсаторі (інверт. вході) зрівняється рівнем з напругою на інверт. вході, знову відбувається перекидання ОП.
Несиметричний мультивібратор на оп
Замість R2 поставити
При цьому постійна часу
2´
= R2´C;
та
2´´
= R2
C для позитивного та негативного
імпульсу.
Лекція №12
ІІ ч.
Мультивібратори на цифрових інтегральних схемах.
Використовуються в якості задаючих генераторів радіоелектронних пристроїв. Використовують елементи АБО–НІ, І–НІ. Їх з’єднують позитивним зворотним зв’язком через конденсатор. У схемі АБО– НІ всі входи об’єднують або заземлюють (крім одного ) для підключення часозадаючого конденсато можна об’єднати або підключити до джерела напруги (крім одного).
Мультивібратор на логічних елементах або–ні.
а) б)
Мал. 157. Схема мультивібратора на цифрових
інтегральних схемах (а) та
його часові діаграми (б).
При цьому С1заряджується через вихідний опір ДД1, та вхідний ДД2. Конденсат С2 заряджений раніше до рівня Е на виході закритого елементу ДД2, буде розряджатися через вихідний опір елементу ДД2 , джерело Е та резистор R2. Коли Uвх1 досягне Uгр., за якого ДД1 переходить в 0 (t = t1), відбувається перекодування мультивібратора. С2 заряджується, С1 розряджається - ці процеси періодично повторюються.
Мультивібратори на логічних елементах і – ні.
При запиранні ДД1 конденсатор С2 заряджається через його вихідний опір та резистор R2. При цьому напруга на його обкладках збільшується, а напруга на резисторі R2, за рахунок зарядного струму цього конденсатора, зменшується. Якщо Uвх.> Uгр., логічний елемент ДД2 підтримується відкритим.
а) б)
Мал. 158. Схема мультивібратора на логічних
елементах І-НІ (а) та його часові діаграми (б).
Одночасно конденсатор С1 розряджається через вихідний опір логіч. елем. ДД2 та діод VД1 за рахунок розрядженого струму конденсатора С1 менше Uгр. елемент ДД1 утримується закритим. Коли напруга, що зменшується Uвх2 досягне рівня Uгр. (при t = t1) елемент ДД2 закриється, а ДД1 відкриється (Uвх1 досягне низького рівня напруги – 0). При цьому відбувається лавиноподібний процес перекидання мультивібратора. По тому, починається заряд С1 та заряд С2. Процес періодично буде повторюватися.