- •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
10.9. Генератор ударного возбуждения
Генератор ударного возбуждения (ГУВ) используют для формирования радиоимпульсов с гармоническим заполнением и почти прямоугольной огибающей. Схема ГУВ приведена на рис. 10.18. Транзистор работает в ключевом режиме: при подаче на базу положительного напряжения он открыт (насыщен), большой коллекторный ток протекает через катушку индуктивности. Сопротивление RЭ служит для ограничения тока и предотвращает короткое замыкание источника питания на землю. Колебаний в контуре нет.
Когда
на базе положительное напряжение
сменяется отрицательным, то транзистор
переходит в закрытое состояние (в
отсечку), коллекторный ток уменьшается
практически до нуля. Однако ток в катушке
индуктивности из-за явления самоиндукции
мгновенно прекратиться не может и
направляется после закрытия транзистора
на зарядку контурного конденсатора. В
контуре возникают колебания частотой
которые через разделительный конденсатор
поступают на выход схемы. Из-за потерь
энергии в элементах контура колебания
постепенно затухают; чтобы предотвратить
существенное снижение амплитуды
выходного радиоимпульса, транзистор
вновь открывают, и колебания в контуре
срываются.
Таким образом, ГУВ преобразует прямоугольный видеоимпульс в радиоимпульс (рис. 10.19).
|
|
|
|
Рис. 10.18 |
Рис. 10.19 |
Обычно радиоимпульс содержит от трёх до десяти периодов заполнения. Особенностью формируемых радиоимпульсов является постоянство начальной фазы заполнения, всегда составляющей 0.
Выходной сигнал ГУВ часто преобразуют с помощью ограничителя в пачки прямоугольных импульсов.
10.10. Генераторы линейно изменяющегося напряжения
Наряду с генерированием прямоугольных видеоимпульсов и радиоимпульсов с прямоугольной огибающей важной задачей электроники является создание пилообразных (линейно изменяющихся) напряжений, применяемых, в частности, в системах развертки изображений в осциллографах, телевизорах, мониторах компьютеров. Для формирования пилообразных импульсов используются генераторы линейно изменяющихся напряжений (ГЛИН). В схемах этого типа обеспечивается поочередно медленный заряд конденсатора (при этом формируется «прямой ход» пилообразного напряжения длительностью tпх), а затем его быстрый разряд (осуществляется «обратный ход» длительностью tох). В некоторых ГЛИН, напротив, происходит быстрый заряд конденсатора и его медленный разряд. Главным требованием к ГЛИН является обеспечение линейности нарастания (или убывания) сигнала во время прямого хода. На втором месте – требование к минимизации времени обратного хода. Последнюю позицию занимает требование максимальной амплитуды импульсов.
Для переключения заряда-разряда используется электронный ключ (например, на транзисторе). Управляющим сигналом, меняющим состояние, ключа, является прямоугольный импульс. Таким образом, ГЛИН не является автогенератором.
Поскольку заряд и разряд конденсатора осуществляются по экспоненте, то линейность пилообразного напряжения на выходе ГЛИН обеспечивается при использовании лишь начального участка экспоненты, хотя в этом случае амплитуда импульсов невелика. Наилучшую линейность можно обеспечить, если заряжать конденсатор постоянным током, так как UС(t) = ∫IС(t)dt и при IС(t) = I0 = const UС(t) = I0 t.
Простейшая схема ГЛИН, действующая по принципу использования начального участка экспоненты, приведена на рис. 10.20, графики, поясняющие ее работу – на рис. 10.21. Схема формирует линейно нарастающее пилообразное напряжение при закрытом транзисторе VT (в это время на базу транзистора подают отрицательный прямоугольный импульс). Постоянная времени цепи заряда равна СRК. Во время обратного хода транзистор под воздействием положительного входного импульса открывается и играет роль разрядного элемента конденсатора С.
Сопротивление RБ задает начальное смещение на базе транзистора, на которое накладывается входная импульсная последовательность; через это сопротивление течет небольшой базовый ток.
Для того чтобы генерируемый сигнал имел небольшие отклонения от линейно нарастающего, приходится ограничиваться начальным участком зарядной экспоненты. В результате амплитуда Uвых m пилообразных импульсов, вырабатываемых схемой рис. 10.20 оказывается существенно меньшей, чем напряжение источника питания ЕК, а коэффициент использования питания (КИП) Кип = Uвых m/ЕК << 1, что является существенным недостатком.
|
|
|
|
Рис. 10.20 |
Рис. 10.21 |
Более эффективно работает схема ГЛИН с эмиттерным повторителем рис. 10.22. На транзисторе VT1 собран собственно генератор линейно изменяющегося напряжения, по своему принципу действия идентичный схеме рис. 10.20. Эмиттерный повторитель собран на транзисторе VT2. Пилообразное напряжение Uлин(t) на конденсаторе С воспроизводится эмиттерным повторителем, собранным на транзисторе VT2 и поступает как на выход схемы, так и на правую обкладку большого конденсатора С0 ≈10С.
|
|
|
Рис. 10.22 |
Левая обкладка С0 соединена с верхней точкой резистора RК, через который заряжается конденсатор С, а нижняя точка RК – с самим С. Поэтому к резистору в течение всего прямого хода пилообразного напряжения приложена разность потенциалов (Uлин(t) + ЕК) – Uлин(t) = ЕК = const. Соответственно, и ток через резистор постоянен – ведь именно током через RК заряжается С.
Любопытной особенностью схемы является то, что во время прямого хода пилообразного напряжения основная ее часть оказывается отрезанной от источника питания. Тем не менее конденсатор С заряжается – с ним делится зарядом большая емкость С0.
Достоинством ГЛИН с эмиттерным повторителем является высокое качество формы сигнала и КИП, достигающий уровня 0,9…0,95.
Большую амплитуду линейно изменяющегося напряжения при относительно хорошем качестве «пилы» обеспечивает также схема ГЛИН, изображенная на рис. 10.23.
В этой схеме применена стабилизация тока заряда конденсатора С3 (или С3+С4). Напряжение на конденсаторе пропорционально интегралу от тока, подтекающего к его обкладкам и, если ток постоянен, то напряжение меняется по линейному закону.
|
|
|
Рис. 10.23 |






