
- •Схемотехника эвм
- •Часть 2
- •Содержание
- •8. Регистры
- •8.1. Назначение и классификация регистров
- •8.2. Регистры памяти
- •8.3. Буферы данных
- •8.4. Регистры сдвига
- •Кольцевые счетчики
- •9. Мультиплексоры и демультиплексоры
- •9.1. Общие сведения
- •9.2. Мультиплексоры
- •9.3. Демультиплексоры
- •10. Шифраторы и дешифраторы
- •10.1. Шифраторы
- •10.2. Дешифраторы
- •11. Арифметические устройства
- •11.1. Сумматоры
- •Четвертьсумматор
- •Полусумматор
- •Полный одноразрядный двоичный сумматор
- •Сумматоры с последовательным переносом
- •11.2. Инкрементор
- •11.3. Вычитатели (субтракторы)
- •11.4. Компараторы
- •Основные характеристики компараторов
- •Компараторы аналоговых сигналов
- •Компараторы цифровых сигналов
- •Компаратор на базе сумматора
- •11.5. Арифметико-логические устройства
- •12. Импульсные устройства на имс
- •12.1. Формирователи импульсов
- •12.2. Схемы нормализации импульсов
- •12.3. Схемы укорачивания импульсов
- •12.4. Схемы задержки импульса
- •12.5. Одновибраторы
- •12.6. Генераторы тактовой частоты
- •13. Запоминающие устройства
- •13.1. Общие характеристики устройств
- •13.2. Запоминающие элементы постоянных зу
- •13.3. Оперативные запоминающие устройства
- •13.3.1. Динамические зу
- •13.3.2. Статические зу
- •14. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи
- •14.1. Общие сведения
- •14.2. Цифро-аналоговые преобразователи
- •14.3. Аналого-цифровые преобразователи
- •14.3.1. Характеристики и параметры ацп
- •14.3.2. Ацп последовательного счета
- •14.3.3. Параллельный ацп
- •14.3.4. Сигма-дельта ацп
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Приложение 1 Перечень стандартов
- •Основные стандарты ескд
- •Система технологической документации
- •Стандарты системы информационно-библиографической документации
- •Система стандартов по безопасности труда
- •Разработка и постановка продукции на производство
- •Система стандартов программной документации
- •Основополагающие стандарты гсп
- •Приложение 2
- •Цифровых устройств
12. Импульсные устройства на имс
12.1. Формирователи импульсов
Импульсные устройства служат для получения импульсов различной формы, преобразования импульсных сигналов, селекции импульсов по тому или иному признаку, а также для выполнения логических операций над ними. К таким устройствам относятся линейные устройства формирования импульсов, преобразования их формы, амплитуды, полярности и временного положения (формирующие линии, дифференцирующие и интегрирующие цепи, импульсные трансформаторы и усилители). К импульсным устройствам относят и нелинейные устройства преобразования импульсов и переключения цепей (ограничители, электронные ключи и др.), регенеративные спусковые схемы и генераторы импульсов (триггеры, счетчики, делители частоты, мультивибраторы, блокинг-генераторы), устройства обработки импульсных сигналов (шифраторы и дешифраторы, регистры, элементы памяти ЭВМ и др.). Многие схемы и устройства, из перечисленных выше, рассматривались в предыдущих главах. В настоящей главе рассматриваются схемы, влияющие на такие параметры импульсных сигналов, как крутизна фронтов, длительность и временное положение, форма вершины.
Это достаточно широкий круг цифровых устройств, преобразующих входные сигналы с целью получения импульсов с заданными временными или амплитудными параметрами. Эти схемы и устройства можно объединить названием формирователи импульсов.
Формирователи можно разделить на две группы: последовательные и регенеративные. Последовательные формируют требуемый сигнал во время его действия. Регенеративные формирователи используют специальные схемы (одновибраторы), запускаемые внешним сигналом.
Различают схемы, выполняющие следующие операции:
нормализация формы импульсов (увеличения крутизны фронтов и срезов, выравнивание вершин);
укорачивание импульсов;
задержка импульсов;
расширение импульсов.
12.2. Схемы нормализации импульсов
Задача нормализации импульсов возникает, когда длительность фронта (или спада) импульса велика и может привести к существенным нарушениям во временной последовательности сигналов при функционировании устройства. В простейшем случае при не очень пологих фронтах сигналов (50¸200 нс для ТТЛ) для увеличения крутизны можно обойтись 2-3 последовательно включенными одновходовыми логическими элементами, помня о том, что логические элементы обладают пороговыми свойствами и достаточно большим коэффициентом усиления по напряжению. При более пологих фронтах (больше 200 нс) используют специальные схемы нормализации фронтов. Одна из таких схем – триггер Шмитта. Эта схема имеет строго фиксированное пороговое напряжение, большой коэффициент усиления и малую протяженность линейного участка на передаточной характеристике. Одна из схем триггера Шмитта представлена на рис. 12.1.
аб в
Рис. 12.1. Триггер Шмитта: а – функциональная схема; б – преобразование входного
сигнала; в – условное графическое обозначение
Триггер Шмитта представляет собой импульсное устройство с двумя устойчивыми состояниями. Особенность триггера в том, что он реагирует (меняет свое состояние) при определенном значении входного напряжения Uвх. Значения входного сигнала для перехода от высокого напряжения на входе к низкому и от низкого к высокому различны (Uвх1 > Uвх2). Разность между этими напряжениями называют напряжением гистерезиса.
Схема работает следующим образом: когда Uвх < Uвх1 (Uвх1 » 1,31 и определяется напряжением отпирания диода) на обоих входах логического элемента DD2 напряжение низкого уровня, а на выходе – высокого уровня. Поскольку выход элемента DD2 соединен с входами элемента DD1, на выходе постоянно действует Uвых низкого уровня. Это состояние триггера устойчиво.
С ростом Uвх диод VD1 отпирается и, когда Uвх достигает значения Uвх1 (момент времени t1), элемент DD2 переключится – на его выходе будет напряжение низкого уровня, а на выходе DD1 появится высокий уровень. Через резистор R2 это напряжение поступает на вход элемента DD2 и диод VD1 оказывается запертым, т. е. входы DD2 теперь разделились. Это устойчивое состояние триггера Шмитта сохраняется, пока Uвх > Uвх2.
Когда напряжение Uвх станет меньше Uвх2, на выходе элемента DD2 снова появится напряжение высокого уровня, а на выходе DD1 – низкого уровня, т. е. триггер Шмитта вернется в исходное состояние. При этом уровень Uвх2 определяется характеристиками (порогом срабатывания) нижнего входа микросхемы DD2.
Оптимальное сопротивление резистора указано на схеме. Изменением величин резисторов R1 и R2 можно менять в небольших пределах оба напряжения порога. Величина резистора R1 влияет только на Uвх2.
Выводы:
Простейший триггер Шмитта может быть собран с помощью двух логических элементов И-НЕ.
Триггер Шмитта служит для получения прямоугольных импульсов из сигналов, меняющихся по амплитуде, или для увеличения крутизны пологих фронтов импульсов.
Триггер Шмитта характеризуется наличием области гистерезиса, обусловленной различием в порогах переключения. Этой областью можно управлять.
Примером триггера Шмитта в микросхемном исполнении может служить К155ТЛ1 [11, 17]. На входе схемы имеется четырехвходовый логический элемент. Наличие дополнительных входов позволяет с помощью внешних сигналов управлять работой триггера.