
- •1.Усилители. Параметры и характеристики.
- •2.Линейные искажения в усилителях.
- •3.Нелинейные искажения в усилителях.
- •4. Переходная характеристика усилителя.
- •5.Амплитудно-фазовая характеристика усилителя.
- •6.Шумы в электронных схемах.
- •7.Расчет рабочей точки стандартных усилительных каскадов на бт.
- •8.Расчет рабочей точки стандартных усилительных каскадов на транзисторе с управляющим переходом.
- •9. Расчёт р.Т. Усилительных каскадов с индуцированным каналом.
- •10. Расчёт р.Т. Усилительных каскадов на транзисторе со встроенным каналом.
- •11. Обратные связи в усилителях.
- •12. Влияние обратных связей на коэффициент усиления.
- •13. Влияние обратной связи на стабильность работы усилителя.
- •14. Термостабилизация в усилительных каскадах.
- •15. Обратная связь в многокаскадных усилителях.
- •16. Однокаскадный усилитель на бт с оэ(Схема).
- •17.Однокоскадный усилитель rc-типа на биполярном транзисторе с общим эмиттером .Анализ параметров по переменному току.
- •18. Однокаскадный усилитель rc-типа на биполярном транзисторе с общим коллектором .Анализ параметров по переменному току.
- •19. Однокаскадный усилитель rc-типа на биполярном транзисторе с общей базой .Анализ параметров по переменному току.
- •20. Усилительный каскад с последовательной оос по напряжению.
- •21.Усилители постоянного тока. Назначение, параметры, основные особенности.
- •22.Методы борьбы с дрейфом нуля. Местные отрицательные обратные связи.
- •23.Методы борьбы с дрейфом нуля. Балансные (мостовые схемы).
- •24.Методы борьбы с дрейфом нуля.Дифференциальный каскад.
- •25. Метод модуляции-демодуляции.
- •26. Комбинированные методы борьбы с дрейфом нуля.
- •27. Операционные усилители.
- •28. Инвертирующий усилитель.
- •29. Неинвертирующий усилитель.
- •30. Применение оу для выполнения нелинейных операций.
- •31. Применение оу для моделирования математических операций.
- •32. Активные фильтры.
- •33 . Электронные ключи. Параметры и характеристики.
- •34 . Ключ на бт. Построение передаточной характеристики.
- •35. Улучшенные схемы ключей на бт.
- •36. Ключ на переключателе тока.
- •37. Ключ на полевых транзисторах.
- •38. Комплиментарный ключ.
- •39. Семейства логических элементов.
- •40. Ттл, ттлш –логика.
- •41. Дтл-логика.
- •42. Эсл-логика.
- •43-44. N-моп логика (элементы типов и-не и или-не).
- •44.P-моп логика.
- •45. Кмоп логика.
- •46. Триггерная ячейка.
- •47.Триггер с раздельными входами.
- •48.Интегральный триггер.
- •49.Rs–триггер.
- •50.Ms-триггер.
- •51.D- , т-триггеры
- •52. Jk-триггеры
- •53. Мультикомплексоры.
- •54.Преобразователи кодов.
- •55. Простейшие коды.
- •56. Усилитель мощности.
47.Триггер с раздельными входами.
Триггер с раздельными входами часто используют как выходное устройство. Например, в машиностроительных системах управления, работающих в комплекте с поршневыми исполнительными механизмами, при включении на выходе системы триггера с раздельными входами не возникает вопроса о типе исполнительного устройства ( одно - или двухстороннего действия), так как триггер, имеющий прямой и инверсный выход, может управлять одной или обеими его полостями
Триггер с раздельным запуском называют RS-триггером. .RS-триггер имеет два входа и два выхода. Входы, на которые подают запускающие импульсы, называют установочными и обозначают R и S. Буква S означает раздельный вход установки в состояние 1, буква R -- раздельный вход установки в состояние 0. Выходы обозначают Q(t) и Q(t+1)
S |
R |
Q(t) |
Q(t+1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
* |
1 |
1 |
1 |
* |
RS-триггеры могут быть асинхронными и синхронными, синхронизируемые уровнем либо фронтом синхросигнала.
Асинхронным - называется такой триггер, который меняет свое состояние в момент подачи входного сигнала на входы S и R.
Триггер называется синхронным, если у него помимо информационных входов S и R, существует управляющий вход С. Триггер будет менять свое состояние только при логической 1 на входе С
Асинхронный RS-триггер:
Синхронный RS-триггер синхронизируемый уровнем:
Синхронный RS-триггер синхронизируемый фронтом:
Асинхронный RS-триггер на "И-НЕ":
Асинхронный RS-триггер на "ИЛИ-НЕ":
Синхронный RS-триггер на "И-НЕ"; "ИЛИ-НЕ":
48.Интегральный триггер.
Интегральные триггеры являются базовыми элементами цифровых устройств, которые используются для построения счетчиков, регистров, запоминающих и других устройств. Они могут быть использованы и как самостоятельные элементы в схемах управления, сравнения, устройствах автоматики и т.д.
Рис.1.Триггерное устройство: А1…Аn – информационные входы;
Т1…Тm – тактовые входы; Тг – собственно триггер; СУ – схема управления;
S,
R – входы триггера; Q, –
информационные выходы.
Интегральный
триггер – это последовательностное
устройство с двумя устойчивыми
состояниями, содержащее запоминающий
элемент (собственно триггер) и схему
управления, у которого выходные сигналы
зависят не только от входных сигналов,
приложенных в данный момент времени,
но и от предыдущего его состояния.
Триггерное устройство имеет управляющие
А1 …
Аn (информационные)
и тактовые (синхронные) Т1 …
Тm входы
и два информационных выхода (основной)
Q и (инверсный),
(рис.5.1). Состояние триггера, в котором
напряжение на выходе Q высокое
,
обозначим «1», а состояние триггера, в
котором напряжение на его выходе Q
низкое
,
обозначим «0». При поступлении управляющего
сигнала на вход S (set – устанавливать)
триггер устанавливается в состояние
«1» (т.е. Q = 1,
=0).
При поступлении управляющего сигнала
на вход R (Reset – восстанавливать) триггер
устанавливается в состояние «0» (т.е. Q
= 0,
=
1).