- •Рецензент
- •Зерноград, 2005
- •I. Импульсная и цифровая техника
- •Общие сведения
- •Требования по технике безопасности
- •Лабораторная работа № 1
- •Мультивибратор на оу
- •3.2.3 Одновибратор (ждущий мультивибратор)
- •3.2.4 Схемы генераторов на базе логических имс
- •Программа выполнения работы
- •Описание лабораторной установки
- •Методика выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •4 Лабораторная работа n 2
- •4.2.2 Элемент "и"
- •4.2.3 Элемент "или"
- •Элемент "не"
- •4.2.5 Исключающее или (неравнозначность)
- •Порядок выполнения логических операций
- •Схемная реализация логических элементов
- •Диодно-резисторные схемы
- •4.3.2 Диод-транзисторные схемы
- •4.3.3 Транзисторно-транзисторные схемы
- •4.3.4 Асинхронный r-s триггер на логических элементах
- •Программа выполнения работы
- •4.5 Описание лабораторной установки и методика выполнения работы
- •4.5.1 Описание лабораторной установки
- •4.5.2 Методика выполнения работы
- •4.6 Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •5 Лабораторная работа № 3 исследование триггеров в интегральном
- •5.2.2 Синхронный r-s триггер
- •5.3 Программа выполнения работы
- •5.4 Описание лабораторной установки и методика выполнения работы
- •5.5 Содержание отчета
- •5.6 Контрольные вопросы
- •6 Лабораторная работа № 4
- •6.2.2 Двоичный счетчик с последовательным переносом
- •6.2.3 Двоичный счетчик с параллельным переносом
- •6.2.4 Реверсивный двоичный счетчик
- •6.2.5 Двоично-десятичные счетчики
- •Программа работы
- •6.4 Методика выполнения работы
- •6.4.1 Описание работы лабораторного стенда
- •6.4.3 Исследование работы двоичного счетчика
- •6.4.2 Исследование работы двоично-десятичного счетчика
- •6.5 Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •7.4.2 Методика выполнения работы
- •9. Лабораторная работа № 6 системы счисления и арифметические операции над числами
- •9.1. Цель работы
- •9.2. Теоретическая часть
- •9.3. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •9.5. Указание по оформлению отчета
- •9.6. Варианты заданий
- •10. Лабораторная работа № 7
- •Учебный микропроцессорный комплекс умк
- •Цель работы
- •10.2. Общие сведения
- •10.3. Порядок выполнения работы
- •10.4. Контрольные вопросы
- •Указания о содержании отчета
- •11. Лабораторная работа .№ 8
- •Составление и выполнение простых программ
- •11.1. Цель работы
- •11.2. Общая часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Варианты заданий
- •11.6. Указания по оформлению отчета
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Указание по оформлению отчета
- •12.6. Варианты заданий
- •Выполнение разветвляющихся программ
- •Порядок выполнения работы
- •Порядок оформления отчета
- •Варианты заданий
- •Контрольные вопросы
- •Приложение а
- •1. Команды пересылок мп кр580вм80а
- •2. Арифметические и логические команды
- •2. Арифметические и логические команды мп кр58рм80а (продолжение)
- •3. Команды управления мп кр580вм80а
- •4. Признаки условий
- •14. Литература
- •15. Содержание
Зерноград, 2005
I. Импульсная и цифровая техника
Общие сведения
Лабораторные работы по импульсной и цифровой технике выполняются с использованием комплекта лабораторного оборудования типа К32, который состоит из следующих составных частей: блок управления (БУК); мультиметр (осциллограф); генератор сигналов (Л31) и комплекта сменных устройств (УС).
Внешний вид изделия схематично показан на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1 – Внешний вид комплекта К32 (схематично)
Различные типы лабораторных работ реализуются заменой сменного устройства (УС).
Требования по технике безопасности
Все работы на изделии производить только после надежного закрепления блоков и соединения винтов заземления на корпусах приборов с общим контуром заземления.
Включение питания и выполнение работ производить только после разрешения преподавателя.
Замену предохранителей производить при отключенных от сети приборах и только предохранителями тех типов, которые указаны в технической документации.
После выполнения работы выключить стенд и измерительные приборы.
Лабораторная работа № 1
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ МУЛЬТИВИБРАТОРА
Цель работы
Исследование работы мультивибратора на ОУ
Краткие теоретические сведения
Мультивибратор – это генератор периодически повторяющихся импульсов по форме приближающихся к прямоугольной. В отличие от генераторов гармонических колебаний в мультивибраторе условия самовозбуждения выполняются в диапазоне частот. В результате сложения ряда гармонических составляющих выходное напряжение получается в виде прямоугольных импульсов.
Мультивибраторы на транзисторах
На рисунке 3.1а приведена схема симметричного мультивибратора с коллекторно-базовыми связями на транзисторах. Мультивибратор состоит из двух ключевых схем на транзисторах VT1 и VT2, охваченных положительной связью с помощью емкостей С1 и С2.
а
б в
а - базовая схема; б - схема с отключающими диодами;
в - упрощенные диаграммы работы.
Рисунок 3.1 - Мультивибратор на транзисторах
Упрощенно
процесс работы мультивибратора можно
представить следующим образом. При
подаче питающего напряжения вследствие
некоторой несимметрии схем один из
транзисторов окажется открытым, а второй
– закрытым. Допустим, что в исходном
состоянии VT1
– открыт, а VT2
– закрыт. При этом одновременно происходят
два процесса: заряд емкости С2 и разряд
– С1. Заряд С2 осуществляется по цепи:
+Un(
);
переход Э-Б VT1; C2; R4; -Uп
. Заряд
осуществляется с постоянной tз
= R4
*
C2. Разряд C1 происходит по цепи: +C1; R2;
-Uп;
+Uп;
переход Э-К VT1; -C1. Постоянная цепи разряда,
определяемая из выражения
tраз = C1 * R2,
гораздо больше tзар, так как R2 >> R4.
Напряжение на емкости C1 является запирающим для VT2 и, как только в процессе разряда оно приблизится к нулю, транзистор VT2 из режима отсечки начнет переходить в активный режим. Напряжение на коллекторе VT2 начнет падать. Этот перепад напряжения с помощью C2 поступает на базу VT1, закрывая его. Это в свою очередь вызывает повышение напряжения на коллекторе VT1. Перепад напряжения с коллектора VT1 через C1 подается на базу VT2 еще больше открывая его. За счет действия цепи ПОС процесс переключения транзисторов развивается лавинообразно и, в конечном итоге, VT1 переходит в закрытое состояние, а VT2- в открытое. Диаграммы работы мультивибратора приведены на рисунке 3.1в. В момент времени t1 начинается заряд C1 и разряд C2. При этом C1 заряжается по цепи: +Uп ( ); переход Э-Б VT2; C1; R1; -Uп, а C2 разряжается по цепи: +C2; R3; -Uп; +Uп; переход Э-К VT2; -C2.
Разряд продолжается до тех пор, пока напряжение на С2 не приблизится к нулю. Далее развивается процесс переключения транзисторов и схема возвращается в исходное состояние - момент времени t3 (рис.3.1в). Если R2 = R3 = Rб, а C1 = C2 = Cб, то длительность импульса и паузы одинаковы и период колебаний мультивибратора определяется из соотношения
T » 1,4 Cб . Rб (4.7)
Если необходимо иметь различные длительности импульса и паузы, то элементы R2,R3,C1,C2 выбирают таким образом, чтобы R2*C1 ¹ R3*C2. Для работы импульсных устройств необходимо иметь импульсы прямоугольной формы. Выходное напряжение рассмотренной схемы имеет фронт экспоненциальной формы за счет протекания тока заряда емкости через коллекторное сопротивление (R1;R4) закрытого транзистора. Выходное напряжение равно напряжению на коллекторе транзистора и определяется соотношением
Uвых = Uк = Uп - IR4 . R4.
Для улучшения формы импульса используют отключающие диоды VD1 и VD2 (рисунок 3.1б). Когда транзистор VT1 закрыт, на его коллекторе напряжение равно –Uп и диод VD1 будет закрыт, так как к его аноду приложено отрицательное напряжение. Заряд емкости C1 будет происходить по цепи: +Uп; переход Э-Б VT2; C1; R2; -Uп. Через резистор R1 ток заряда не протекает и фронт импульса не искажается. Аналогично протекают процессы при заряде емкости C2. Диод VD2 исключает протекание зарядного тока через сопротивление R6. Зарядный ток протекает через R5.
