- •1. Цели и задачи дисциплины
- •1.1. Цели изучения дисциплины
- •1.2. Задачи изучения дисциплины
- •Рекомендуемая литература:
- •1. Основная литература
- •2. Учебно-методическая литература
- •2. Основы теории логических функций
- •2.2.2. Переключательная функция одной переменной
- •2.2. Простейшие переключательные функции и соответствующие им логические элементы
- •2.2.1. Способы представления переключательных функций
- •2.2.3. Переключательная функция двух переменных
- •3. Комбинационные цифровые устройства
- •3.1. Типы цифровых устройств
- •3.2. Шифраторы
- •3.3. Дешифраторы
- •3.3.1. Одноступенчатый дешифратор
- •3.3.2. Многоступенчатый дешифратор
- •3.4. Мультиплексоры
- •3.5. Демультиплексоры
- •Сумматоры Схемы сравнения двоичных кодов
- •Одноразрядный полусумматор
- •Одноразрядный сумматор
- •4. Последовательностные цифровые устройства
- •4.1. Триггеры
- •5. Последовательностные цифровые устройства
- •5.1. Регистры
- •5.1.1. Понятие о синтезе цифрового автомата с памятью
- •5.1.2. Сдвигающие регистры
- •5.1.3. Последовательный регистр
- •5.2. Счетчики
- •5.2.1. Суммирующий счетчик
- •5.2.2. Вычитающий счетчик
- •5.2.3. Реверсивный счетчик
- •5.2.4. Счетчик с заданным коэффициентом пересчета
- •Запоминающие устройства
- •5.3. Назначение и основные виды запоминающих устройств (зу)
- •5.3.1. Запоминающие элементы озу и пзу
- •5.3.2. Организация созу, пзу, главной памяти
- •6. Элементная база цифровых устройств
- •6.1. Логические элементы ттл–технологии
- •6.2. Логические элементы на полевых транзисторах
- •7. Устройства синхронизации и управления цифровыми имс
- •7.1. Мультивибраторы на потенциальных логических элементах
- •7.2. Одновибраторы на потенциальных логических элементах
- •7.4 Автоколебательный блокинг-генератор
- •7.5 Ждущий блокинг-генератор
7.4 Автоколебательный блокинг-генератор
На рис. 7.6. приведена схема автоколебательного блокинг-генератора. Он представляет собой усилитель охваченный положительной обратной связью (ПОС) через импульсный трансформатор. Первичная обмотка с числом витков Wi включена в коллекторную цепь транзистора VT1, вторичная обмотка с числом витков (w2) – в базовую цепь транзистора VT1. Для повышения выходного напряжения предусмотрена третья обмотка с числом витков w3.
Для обеспечения условия выполнения баланса фаз генератора первичная и вторичная обмотка включены встречно.
Режим работы транзистора VT1 по постоянному току обеспечивается резистором R, который определяет ток базы. Времязадающая цепь RC определяет время паузы (tn) блокинг-генератора. Поскольку скважность импульсов Q=10...100, то время импульсов (tu) в десятки – сотни раз меньше времени паузы.
Время паузы блокинг-генератора (период и частоту) в виде:
Длительность
фронта импульса определяется выражением:
Длительность
импульса:
7.5 Ждущий блокинг-генератор
Для перевода выше рассмотренной схемы блокинг-генератора в ждущий режим необходимо транзистор VT1 запереть, а для запуска подавать отпирающее напряжение на базу транзистора. На рис. 7.8. а,б приведены схемы ждущих блокинг-генераторов.
При последовательном способе запуска запускающий импульс включается последовательно в цепь базы транзистора. При этом источник запускающих импульсов должен иметь низкое внутренне сопротивление. Поэтому схема дополнена эмиттерным повторителем на транзисторе VT1, который имеет низкое выходное сопротивление и включен в цепь базы транзистора VT2. Если источник запускающих импульсов имеет высокое внутреннее сопротивление, применяют схему параллельного запуска.
