
- •6. Генераторы электрических сигналов. Общие положения. Классификация. Автогенераторы синусоидальных сигналов. Условия самовозбуждения автогенераторов синусоидальных сигналов.
- •7. Простейший rc-автогенератор синусоидальных сигналов на оу. Условия самовозбуждения. Принцип действия. Особенности работы. Способы стабилизации частоты генераторов синусоидальных сигналов.
- •8. Электронные ключи. Общие положения. Основные параметры электронного ключа. Статические режимы работы ключей на биполярных транзисторах
- •10) Основные параметры логических элементов.
- •11) Триггеры. Общие положения. Классификация. Асинхронный и синхронный rs-триггеры. Таблицы истинности. Диаграммы работы. Устранение прозрачности синхронного rs-триггера.
- •12) D-триггер. Общие положения. Таблица истинности. Построение d-триггера на основе rs-триггера. Счетный триггер. Диаграмма работы.
- •13. Jk-триггер. Общие положения. Таблица истинности. Построение триггеров на базе jk-триггера.
- •14. Счётчики импульсов. Общие положения. Классификация. Асинхронный счётчик с последовательным переносом. Принцип и диаграммы работы.
- •15. Синхронный счётчик. Принцип действия. Диаграммы работы. Схемы формирования сигналов переполнения и заёма.
- •16. Реверсивный счётчик, принцип работы.
- •17. Счётчики с предварительной установкой.
- •18. Регистры. Общие положения. Регистры памяти. Регистры памяти с тремя состояниями.
- •19. Регистра сдвига. Общие положения. Преобразование информации из последовательного кода в параллельный и обратно.
- •20. Цап. Общие положения. Параметры цап. Основные схемы построения цап.
- •21. Ацп. Общие положения. Частота дискретизации. Классификация ацп. Принцип работы ацп параллельного действия.
- •22. Ацп последовательного счета. Принцип действия.
- •24. Принцип работы ацп интегрирующего типа.
- •25. Области применения вторичных источников питания (вип). Структурные схемы вип. Назначение блоков структурных схем. Достоинства и недостатки.
- •26. Однофазный однополупериодный выпрямитель. Диаграммы и принцип работы. Основные параметры схемы.
- •27. Двуполупериодный выпрямитель со средней точкой. Диаграммы работы. Принцип действия. Основные параметры.
- •32. Импульсные стабилизаторы напряжения. Достоинства и недостатки. Схема импульсного последовательного стабилизатора напряжения. Принцип действия.
20. Цап. Общие положения. Параметры цап. Основные схемы построения цап.
ЦАП
– цифро-аналоговые преобразователи –
устройства, предназначенные для
преобразования дискретного (цифрового)
сигнала в непрерывный (аналоговый)
сигнал. Преобразование производится
пропорционально двоичному коду сигнала.
Классификация ЦАП
По виду выходного сигнала: с токовым выходом и выходом в виде напряжения;
По типу цифрового интерфейса: с последовательным вводом и с параллельным вводом входного кода;
По числу ЦАП на кристалле: одноканальные и многоканальные;
По быстродействию: умеренного быстродействия и высокого быстродействия.
Основные параметры ЦАП:
1. N – разрядность.
2. Максимальный выходной ток.
3. Напряжение питания.
4. Величина опорного напряжения.
5. Разрешающая способность.
6. Уровни управляющего напряжения (ТТЛ или КМОП).
7. Погрешности преобразования (погрешность смещения нуля на выходе, абсолютная погрешность преобразования, нелинейность преобразования, дифференциальная нелинейность). 8. Время преобразования – интервал времени с момента предъявления (подачи) кода до момента появления выходного сигнала.
9. Время установления аналогового сигнала
Основными элементами ЦАП служат:
• резистивные матрицы (набор делителей с определенным ТКС, с определенным отклонением 2%, 5% и менее) могут быть встроены в ИМС;
• ключи (на биполярных или МОП-транзисторах);
• источник опорного напряжения.
Основные схемы построения ЦАП.
21. Ацп. Общие положения. Частота дискретизации. Классификация ацп. Принцип работы ацп параллельного действия.
По быстродействию АЦП делят на:
1. АЦП параллельного преобразования (параллельные АЦП) – быстродействующие АЦП, имеют сложное аппаратное использование единицы ГГц.разрешение N = 8-12 бит, Fg = десятки МГц
2. АЦП последовательного приближения (последовательного счета) до 10МГц.разрешение N = 10-16 бит, Fg = десятки кГц
3. Интегрирующие АЦП сотни Гц.разрешение N = 16-24 бит, Fg = десятки
4. Сигма-дельта АЦП единицы МГц.разрешение N = 16-24 бит, Fg = сотни Гц
22. Ацп последовательного счета. Принцип действия.
23.
АЦП последовательных приближений.
Принцип действия.
Этот
код с выхода РПП подается на ЦАП, который
выдает соответствующее напряжение
3/4Uвхmах, которое сравнивается с Uвх (на
СС) и результат записывается в тот же
разряд четвертым тактовым импульсом.
Далее процесс продолжается до тех пор,
пока не будут проанализированы все
разряды.
Время преобразования АЦП последовательного приближения:
tпр = 2nTG, где TG – период следования импульсов генератора; n – разрядность АЦП.
Такие АЦП уступают по быстродействию АЦП параллельного типа, однако они более дешевые и потребляют меньшую мощность. Пример: 1113ПВ1.
24. Принцип работы ацп интегрирующего типа.
В основе принципа работы интегрирующего АЦП лежат два основных принципа:
1. Преобразование входного напряжения в частоту или в длительность (время) импульсов
Uвх → f (ПНЧ – преобразователь напряжение-частота)
2. Преобразование частоты или длительности (времени) в цифровой код
f → N; T→ N.
Основную погрешность вносят ПНЧ.
АЦП данного типа осуществляют преобразование в два этапа.
На первом этапе входной аналоговый сигнал интегрируетися и это проинтегрированное значение преобразуется в импульсную последовательность. Частота следования импульсов в этой последовательности или их длительность бывает промодулирована проинтегрированным значением входного сигнала.
На втором этапе эта последовательность импульсов преобразуется в цифровой код - измеряется ее частота или длительность импульсов.