- •Электронные и микропроцессорные устройства
- •Рекомендуемая литература
- •Содержание курса
- •Связь
- •Понятие языка ЦЛУ
- •Для обработки информационных сигналов необходимо выполнение
- •Информационные
- •Классификация
- •Что такое ОУ
- •Названия
- •Основные
- •Эквива- лентные схемы:
- •Эквива- лентные схемы:
- •Эквивалентная схема реального ОУ
- •1. Размах выходного напряжения
- •Основные
- •Основные
- •Основные
- •Электронные и микропроцессорные устройства
- •Транзисторы
- •Транзисторы
- •Транзисторы
- •Анализ
- •Особенности
- •Особенности
- •Схема с ОЭ
- •• Режим № 2. Активный элемент каскада
- •Примеры
- •Примеры
- •Схема с ОК
- •Двух- транзисторный ЭУ
- •Двух- транзисторный ЭУ
- •Двухтактный ЭУ
- •Дифференциальный ЭУ
- •Дифференциальный ЭУ
- •Дифференциальный
- •Анализ схемы ОУ
- •АНАЛИЗ
- •АНАЛИЗ
- •АНАЛИЗ
- •Средства
- •Средства
- •Средства
- •Средства
- •Средства
- •Средства
- •Средства
- •Средства
- •Средства
- •Средства
- •Средства
- •Можно построить на ОУ по схеме:
- •Средства
- •Электронные
- •Электронные
- •Электронные
- •Средства
- •Uвых
- •Средства
- •Цифроаналоговые преобразователи ( ЦАП )
- •Пример 1. Схема двоичного 8 – ми разрядного ЦАП
- •Пример 1. Схема двоичного 8 – ми разрядного ЦАП
- •Пример 1. Схема двоичного 8 – ми разрядного ЦАП
- •Пример 2. Схема n - разрядного ЦАП с
- •Параметры
- •Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП)
- •Класси- фикация
- •Сигналы со счетчика с помощью ЦАП становятся аналоговым сигналом, и сравниваются с входным
- •Процесс «оцифровки» АЦП последовательного счета
- •Входной
- •Процесс «оцифровки» АЦП последовательного приближения
- •Самый быстродействующий АЦП. Непосредственно преобразует аналоговый сигнал в цифровой
- •1.Точность
- •Пример 2. Схема n - разрядного ЦАП с
- •Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП)
- •• По наличию обратной связи:
- •На компаратор подается: Входное аналоговое напряжение и напряжение от ЦАП.
- •Показания счетчика с помощью ЦАП становятся вновь аналоговым сигналом, и сравниваются с входным
- •Процесс «оцифровки» АЦП последовательного счета
- •Аналоговое напряжение подается на неинвертирующий вход компаратора.
- •ЦАП управляется регистром - многоразрядной защелкой, в каждом из разрядов которой последовательно, начиная
- •Входной
- •Процесс «оцифровки» АЦП последовательного приближения
- •1.Точность
- •Электронные и микропроцессорные устройства
- •Цифровые логические устройства (ЦЛУ)
- •Логическ
- •Булева
- •• Законы доказываются путем составления таблиц
- •Пример
- •Тождественна
- •Примеры
- •Схемо-
- •Уровни
- •Диодно- 1.2 Логическое
- •Диодно-
- •Диодно-
- •Диодно-
- •Транзистор но-
- •Схемотехниче
- •3.1 Логическое
- •3.3 Логическое сложение и отрицание « 3-ИЛИ-НЕ
- •Группы
- •Представление
- •Пример
- •Арифметичес
- •Различия
- •Пример
- •Для учета переполнения младшего разряда путем переноса
- •Объединение
- •Пример
- •Пример
- •Пример
- •Пример
- •Пример
- •Пример
- •Пример
- •Пример
- •Пример
- •Пример
- •Пример
- •Пример
- •Создание
- •Пример
- •Пример однобитного АЛУ
- •Однобитное АЛУ
- •Объединение однобитного АЛУ в
- •Разрядность АЛУ определяется требованиями к производительности ЦЛУ, в составе которого оно работает
- •Группы
- •Создание
- •Создание
- •Создание
- •Создание
- •JK триггер
- •Область
- •Делитель
- •Счетчик
- •Типы
- •Типы
- •Типы
- •Типы
- •Типы
- •Типы
- •Электронные и микропроцессорные устройства
- •Микропроцессорные устройства (МПУ)
- •Програм- мируемые логически
- •Основны
- •Преиму-
- •Усоверш ен-
- •Применен
- •Приме
- •Реализация ЦЛУ способом HARD на отдельных элементах
- •Реализация ЦЛУ способом HARD на отдельных элементах
- •Реализация ЦЛУ способом HARD на отдельных элементах
- •Реализация ЦЛУ способом SOFT на ПЛУ
- •Ограничен
- •Микро
- •Основные
- •Пример
- •Упрощенн
- •Принци
- •Принци
- •Шинная
- •Микрок
- •Переназначение функции портов МК Архитектура МК осуществляет мультиплексор по данным
- •Област
- •Машинн
- •Ассембл
- •Форматы
- •Выполнение
- •- | Clear Bit |
- •Траектория
- •СИМУЛЯТОР. Вид среды отладки программы для МК
- •ПРОВЕРКА В РЕАЛЬНОСТИ. Процесс программирования МК
- •Активация Происходит, если одному из имеющихся внутренних
- •Активация
- •Использование АЦП в МК
- •Использование АЦП в МК
- •Использование АЦП в МК
- •Коммуникация в МК
- •Элементы схемного решения инт. реле
- •Элементы схемного решения инт. реле
Примеры
анализа ЭУ АИС
на БТ
• Между крайностями режимов №1 и №2
во всех остальных случаях выходное напряжение принимает промежуточные значения от 0 до Uout.
• Аналитический расчет (если нужен), устанавливает количественно связь между входными и выходными величинами, например, напряжениями:
Ku Uвых |
|
UСС iК RС |
|
|
|||||||||||
i |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
U |
вх |
|
Б |
R |
БЭ |
i |
R |
E |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Э |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
iБ h21 RC |
|
|
|
|
|||||
i |
Б |
R |
БЭ |
i |
(h 1) R |
|
|
||||||||
|
|
|
Б |
|
|
21 |
|
E |
|
|
|||||
Ku |
|
|
h21 RС |
|
100 |
|
R |
БЭ |
(h |
1) R |
|
||
|
|
21 |
|
E |
||
Примеры
анализа ЭУ АИС
на БТ
Подведение ИТОГОВ примера
•Данная АИС – однокаскадный усилитель сигнала
•Построен на БТ по схеме с ОЭ
•Усилитель инвертирующий,
то есть прирост напряжения на входе вызывает пропорциональный прирост напряжения на выходе, но противоположного знака
• ЭУ обладает высоким коэффициентом усиления по напряжению - 100 (можно по аналогичным формулам
доказать, что высокий коэффициент усиления будет и по току, и, следовательно, по мощности).
Упрощенно получается, что единственный вход усилителя - инвертирующий:
Схема с ОК
Является ли схема
ЭУ АИС
инверти- рующей ?
Ответ:
единственный вход усилителя - неинвертирующий
Двух- транзисторный ЭУ
Как работает
ЭУ АИС ?
Двух- транзисторный ЭУ
Как работает
ЭУ АИС ?
•Данный усилитель – инвертирующий
•Наличие двух транзисторов дает эффект повторного усиления сигнала
Uвых 1 2 Uвх
Двухтактный ЭУ
Каков
принцип
действия
данного
ЭУ АИС ?
• Наличие двух транзисторов в таком усилителе
позволяет отдельно усиливать положительные и отрицательные части (такты) входного сигнала соответствующими транзисторами
Дифференциальный ЭУ
Особенность
работы
данного
двухвходового
ЭУ АИС ?
Дифференциальный ЭУ
Особенность
работы
данного
двухвходового
ЭУ АИС ?
«0»
Вывод:
•Это ЭУ разности
входных сигналов
•Основа для
построения ОУ
|
Таким образом: |
|
Токовое зеркало |
||
• Схемотехнически |
||
|
напряжение UБЭ |
|
|
||
|
одинаково для T1 и T2 |
Что
означает
«Токовое зеркало» ?
Б А
• Поскольку UБЭ1 =UБЭ2,
токи баз транзисторов
IБ1=IБ2, но Ik= ∙Iб, - значит
• Токи коллекторов транзисторов тоже одинаковы
Дифференциальный |
|
|
усилитель и токовое |
|
|
зеркало |
как единый |
Б |
АИС |
|
|
|
|
|
Как |
Б |
|
|
|
|
работает |
|
|
этот |
А |
0 |
|
|
АИС ? Вывод:
Токовое зеркало «помогает»
транзисторам диф. каскада: Т1 и Т4
открываются и закрываются «зеркально»
