- •Введение
- •Работа 1 двухслойные полупроводниковые структуры (диоды)
- •Кружки – ионы, черные точки – электроны, белые точки – дырки
- •Практические задания
- •Контрольные вопросы
- •Работа 2 трехслойные полупроводниковые усилительные структуры (транзисторы)
- •Описание экспериментального макета. В данной работе изучается усилительный каскад на транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером. Схема макета приведена на рис. 2.6.
- •Практические задания
- •Контрольные вопросы
- •Работа 3 сборка и изучение rs-триггера на логических элементах
- •Практические задания
- •Работа 4 мультивибратор на логических элементах
- •Конструктивно мультивибратор представляет собой обычно двухкаскадный усилитель, охваченный положительной обратной связью. На транзисторах эту схему можно реализовать так, как показано на рис. 4.2.
- •Практические задания
- •Контрольные вопросы
- •Работа 5 счетчик с дешифраторами и регистр
- •1. Счетчик
- •2. Дешифратор
- •3. Регистр
- •Практические задания
- •Контрольные вопросы
- •Работа 6 арифметико-логические устройства
- •Практические задания
- •Краткая сводка правил логических операций с двоичными числами
- •3. Логическая операция «исключающее или»
- •4. Арифметическая операция сложения
- •Контрольные вопросы
- •Работа 7 цифровые электронные часы
- •Практические задания
- •Контрольные вопросы
- •Работа 8 твердотельные ик излучатели и приемники и их применение для дистанционного управления
- •Передающая часть
- •Приемная часть
- •Практические задания
- •Контрольные вопросы
- •Работа 9 аналого-цифровой преобразователь
- •Практические задания
- •Работа 10 цифровое кодирование команд
- •Практические задания
- •Работа 11 оперативное запоминающее устройство
- •Практические задания
- •Контрольные вопросы
- •Содержание
- •В. В. Рычгорский, и. И. Хинич электроника Учебное пособие
- •191186, Санкт-Петербург, наб. Р. Мойки, 48
Приемная часть
Изучаемая в этой работе система дистанционного управления может быть использована для самых различных целей, но для определенности будем рассматривать ее в качестве дистанционного переключателя программ телевизора.
Излучаемый передатчиком сигнал в виде импульсов инфракрасного света попадает на фотодиод VD1 (см. рис. 8.2).
Рис. 8.2
Фотодиод работает в фотодиодном режиме, т. е. на него в запорном направлении подано напряжение питания и через него протекает обратный ток, величина которого (с точностью до небольшого темнового тока) пропорциональна освещенности. При попадании импульсов света на фотодиод этот ток создает на резисторе R1 импульсы напряжения, которые через конденсатор С1 поступают на вход операционного усилителя на микросхеме А1. Резисторы R1, R2, R10, R11 и конденсатор C5 необходимы для обеспечения нормального режима работы операционного усилителя. Цепочка R9, C4 создает дополнительную фильтрацию питающего напряжения для первого каскада усиления на микросхеме А1, работающего с малыми сигналами.
На выходе микросхемы образуется усиленный сигнал, который через емкость С2 и диод VD2 заряжает конденсатор С3. Резисторы R4 и R5 необходимы для разрядки конденсаторов С2 и С3 после прекращения работы передатчика. На конденсаторе С3 образуется импульс напряжения с длительностью, определяемой временем нажатия на кнопку кн1 передающего устройства.
Крутизна фронтов этого импульса определяется скоростью заряда и разряда конденсатора С3 и может оказаться недостаточной для нормальной работы счетчика на микросхеме D2. Увеличение крутизны фронтов производится триггером Шмитта, собранном на логических элементах D1.1 и D1.2 и резисторах R6, R7.
Сформированные триггером импульсы поступают на счетный вход счетчика в микросхеме D2. В этой же микросхеме имеется позиционный дешифратор, который результат счета счетчика представляет в виде единицы на выходах Q1…Q4, номер позиции при этом соответствует числу импульсов, поступивших на вход счетчика. Напряжение этой единицы включает нужную программу (или команду). На макете появление единицы регистрируется соответствующим светодиодом. В используемой микросхеме число выходов больше, но мы ограничиваемся четырьмя, поскольку при большом числе программ данный способ выбора становится неудобным. Для того чтобы сделать модуль счета счетчика и, соответственно, дешифратора равным четырем, пятый выход дешифратора через диод VD3 соединен со входом обнуления R счетчика.
Для того чтобы не делать специальной кнопки для начальной установки нуля при включении устройства в сеть, часто применяют автоматическое обнуление, используя заряд конденсатора, включенного между плюсом питания и входом R. В нашем случае это конденсатор С5. Когда скачком появляется напряжение питания, то в первое мгновение на входе R оказывается высокий потенциал, так как конденсатор мгновенно зарядиться не может. Затем происходит заряд конденсатора, правая (по схеме) его обкладка принимает потенциал общего провода, т. е. нуля. Таким образом, на входе R на долю секунды возникает логическая единица, счетчик обнуляется, затем единица исчезает, и счетчик готов к работе. Такой способ применяется, например, в телевизорах с электронным переключением каналов, когда после включения прибора автоматически устанавливается выбор первого канала.
