- •Электроника
- •Полупроводниковый диод, его основные свойства. Типы полупроводниковых диодов.
- •Одно- и двухполупериодные выпрямители на полупроводниковых диодах.
- •Двухполупериодный выпрямитель
- •Усилители сигналов. Основные параметры и характеристики усилителей.
- •Усилитель на биполярном транзисторе по схеме с оэ и его основные параметры. Задание рабочей точки.
- •Многокаскадные усилители. Виды связей между каскадами.
- •Источники питания в схемотехнике и их основные параметры.
- •Параметрические стабилизаторы напряжения.
- •Компенсационные стабилизаторы напряжения.
- •Полевые транзисторы, их основные типы и характеристики.
- •Мультивибратор на биполярных транзисторах
- •Триггер на биполярных транзисторах.
- •Триггеры с тиристорами
- •Ждущий мультивибратор на биполярных транзисторах.
- •Обратная связь в усилительных каскадах. Отрицательная обратная связь.
- •Обратная связь в усилительных каскадах. Положительная обратная связь.
- •Операционные усилители. Принцип виртуального замыкания.
- •Неинвертирующий усилитель на операционном усилителе. Повторитель напряжения на операционном усилителе.
- •Неинвертирующий усилитель
- •Повторитель напряжения
- •Инвертирующий усилитель на операционном усилителе. Инвертор на операционном усилителе.
- •Инвертирующий усилитель
- •Триггер Шмитта. Релаксационные генераторы.
- •Характеристики
- •Генераторы гармонических колебаний. Условия баланса фаз и условие баланса амплитуд.
- •Условия возбуждения
Мультивибратор на биполярных транзисторах
Мультивибратор — релаксационный генератор сигналов электрических прямоугольных колебаний с короткими фронтами.
Существуют три типа схем мультивибратора в зависимости от режима работы:
нестабильный, или автоколебательный: схема самопроизвольно переходит из одного состояния в другое. При этом не обязателен сигнал синхронизации, если не требуется захват частоты;
моностабильный: одно из состояний является стабильным, но другое состояния неустойчиво (переходное). Мультивибратор на некоторое время, определяемое параметрами его компонентов переходит в неустойчивое состояние под действием запускающего импульса. Затем возвращается в устойчивое состояния до прихода очередного запускающего импульса. Такие мультивибраторы используются для формирования импульса с фиксированной длительностью, не зависящей от длительности запускающего импульса. Такой тип мультивибраторов иногда, в литературе, называют одновибраторы или ждущие мультивибраторы.
бистабильный: схема устойчива в любом состоянии. Схема может быть переключена из одного состояния в другое с помощью внешних импульсов. Такие устройства называют триггерами, название «мультивибратор» не совсем корректно, так как двусмысленно.
Мультивибраторы на биполярных транзисторах наиболее часто выполняют по симметричной схеме с коллекторно-базовыми связями (рис. 17.1,а). Как и для триггера, симметричность означает идентичность симметрично расположенных элементов, т. е. RK1=RK2, RБ1=RБ2, СБ1=СБ2, параметры транзисторов одинаковы. Как видно из рисунка, мультивибратор состоит из двух усилительных каскадов с ОЭ, выходное напряжение каждого из которых подается на вход другого. В схеме мультивибратора использованы транзисторы р-п-р-типа.
Триггер на биполярных транзисторах.
Триггеры имеют два устойчивых состояния, т.е. внешним воздействием триггер можно установить в определенное состояние, в котором он будет находиться до тех пор, пока следующее внешнее воздействие не установит его в другое устойчивое состояние. Одно из состояний принимают за "1", другое за "0".
Триггеры с тиристорами
Тиристор подходит для замены элемента памяти в триггерах.
Описание схемы на примере RS триггера: К катоду тиристора подключается выход триггера Q, к управляющему электроду подключается вход S, к аноду подключается постоянное напряжение через полевой транзистор с изолированным затвором, к затвору полевого транзистора подключается вход R.
Описание работы: Начальное состояние на выходе Q ноль: тиристор находится в замкнутом состоянии, ток на выходе соответствует нулю. Переход в состояние единица: на вход S подается напряжение равно логической единице тиристор разблокируется и напряжение на выходе Q повышается соответственно логической единице, при последующем понижении напряжения на входе S тиристор сохраняет низкое сопротивление и напряжение на выходе Q остается равным логической единице. Переход от логической единицы к нулю: на вход R подается напряжение равное логической единице полевой транзистор переходит в замкнутое состояние, напряжение на аноде тиристора падает, вследствие чего сопротивление тиристора возрастает и он переходит в состояние низкого выходного напряжения соответствующего логическому нулю, это состояние сохраняется при повышении входного напряжения на аноде тиристора.
Тиристор можно заменить на два биполярных транзистора (смотря какая реализация будет удобнее).
Как итог мы получаем RS триггер на трех транзисторах.
Тири́стор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами и имеющий два устойчивых состояния: закрытое состояние, то есть состояние низкой проводимости, и открытое состояние, то есть состояние высокой проводимости.
