
- •Электроника
- •Основные понятия электроники
- •1.1. Электронная цепь (схема)
- •1.2. Классификация электронных схем
- •Элементная база электроники
- •2.1. Полупроводниковые материалы
- •2.2. Электронно-дырочный переход
- •2.3. Полупроводниковый диод
- •2.4. Биполярный транзистор
- •2.5. Полевой транзистор.
- •2.6. Тиристоры и динисторы
- •2.7. Фотоэлектронные элементы
- •2.8. Светоиспускающие элементы
- •2.9. Терморезисторы
- •2.10. Варисторы
- •2.11. Электронные лампы
- •Фильтры
- •3.1. Пассивная дифференцирующая цепь
- •3.2. Пассивная интегрирующая цепь
- •3.3. Полосовой фильтр
- •3.4. Режекторный фильтр
- •3.5. Кварцевый фильтр
- •4. Линии задержки
- •4.1. Цепочечные линии задержки
- •4.2. Коаксиальные линии задержки
- •4.3. Ультразвуковые линии задержки
- •5. Усилители на транзисторах
- •5.1. Схема с общим эмиттером
- •5.2. Схема с общим коллектором
- •5.3. Схема с общей базой
- •5.4. Сравнение схем включения транзисторов и их применение
- •5.5. Дифференциальный усилитель
- •5.6. Иные схемы усилителей на биполярных транзисторах
- •6. Операционные усилители
- •6.1. Основные свойства оу
- •6.2. Инвертирующий усилитель на оу
- •6.3. Неинвертирующий усилитель на оу
- •6.4. Повторитель на операционном усилителе
- •6.5. Инвертирующий сумматор
- •6.6. Активная дифференцирующая цепь
- •6.7. Активная интегрирующая цепь
- •6.8. Логарифмический преобразователь
- •6.9. Антилогарифмический преобразователь
- •7. Компараторы
- •7.1. Двухвходовый компаратор
- •7.2. Одновходовый компаратор
- •7.3. Регенеративный компаратор
- •7.4. Нуль-детектор
- •8. Электронные ключи
- •9. Генераторы гармонических сигналов
- •9.4. Трехточечные генераторы
- •10. Генераторы импульсов
- •10.1. Ждущий мультивибратор (одновибратор) на оу
- •10.2. Автоколебательный мультивибратор на оу
- •10.3. Мультивибратор в режимах деления частоты и синхронизации
- •10.4. Транзисторный ждущий мультивибратор (одновибратор)
- •10.5. Транзисторный автоколебательный мультивибратор
- •10.6. Мультивибратор на динисторе
- •10.7. Блокинг-генератор
- •10.8. Формирователь импульсов на основе длинной линии
- •10.9. Генератор ударного возбуждения
- •10.10. Генераторы линейно изменяющегося напряжения
- •10.11. Генератор качающейся частоты
- •11. Основные цифровые схемы
- •11.1. Логические элементы
- •11.4. Счетный триггер
- •11.5. Синхронный триггер
- •11.6. Триггер задержки
- •11.7. Параметры цифровых микросхем различных серий («логик»)
- •11.8. Двоичный счетчик
- •11.9. Регистр
- •11.10. Мультиплексор и демультиплексор, кóдер
- •11.11. Цифроаналоговый преобразователь
- •11.12. Гсин на базе цап
- •11.13. Параллельный ацп
- •11.14. Последовательный ацп
- •12. Усилитель класса d
- •Список рекомендуемой литературы
- •Оглавление
- •Электроника
- •197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5
10.3. Мультивибратор в режимах деления частоты и синхронизации
Схема (рис. 10.6) занимает промежуточное положение между ЖМВ и АМВ. Схема имеет вход, внешне напоминающий цепь запуска ЖМВ, однако в отсутствие входных сигналов она работает как автоколебательный мультивибратор.
| |||
|
Рис.
10.6
Рис.
10.7 |
Схема рис. 10.6 – не единственный вариант построения мультивибратора в режимах синхронизации и деления частоты. Для подачи входных импульсов можно использовать инвертирующий вход операционного усилителя, при этом полярность входных импульсов должна быть отрицательной. В результате этого потенциал инвертирующего входа ОУ будет на короткое время уменьшаться и может достигнуть уровня, имеющегося на неинвертирующем входе, в результате чего компаратор переключится.
Режимы синхронизации и деления частоты применяют в электронных устройствах, содержащих большое количество мультивибраторов: в этом случае необходимо обеспечить одновременные изменения в сигналах на их выходах и автоколебательные мультивибраторы, работающие совершенно автономно, не пригодны.
Мультивибратор в режиме синхронизации и мультивибратор в режиме деления частоты (ДЧ) – это одна и та же схема, но в первом случае компаратор в ее составе срабатывает по каждому входному импульсу, во втором – по каждому второму, третьему, четвертому и т. д. Номер импульса, по которому переключается схема, зависит от соотношения периода входного воздействия с периодом импульсов, вырабатываемых мультивибратором в автоколебательном режиме (т. е. при отсутствии входных импульсов). Кроме того, переключение зависит и от амплитуды входных импульсов, точнее от ее соотношения с уровнем ±γЕ: чем больше эта амплитуда, тем раньше переключится мультивибратор.
|
Рис. 10.8 |
В заключение следует отметить, что название «деление частоты» не совсем удачно, так как при срабатывании мультивибратора не на каждый входной импульс происходит кратное увеличение периода импульсной последовательности, но не деление ее частоты: спектр последовательности прямоугольных импульсов имеет массу гармоник и понятие частоты в этом случае не вполне корректно.