
- •Лекция №1 движение электрона в электрическом и магнитном полях.
- •1 Движение электрона в электрическом поле
- •2 Электровакуумные приборы, созданные на основе учета особенностей движения электрона в электрическом поле
- •3 Движение электрона в магнитном поле
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция №3 полупроводники с собственной, электронной и дырочной электропроводностью
- •1 Собственные полупроводники.
- •2 Полупроводники с электронной электропроводностью
- •3 Полупроводники с дырочной электропроводностью
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция №4 построение энергетических моделей различного типа полупроводниковых приборов.
- •1Энергетическая модель p-n перехода (полупроводниковый диод)
- •2 Построение энергетической модели p-n перехода, включенного в обратном направлении.
- •3 Построение энергетической модели p-n перехода ,включенного в прямом направлении.
- •4 Построение энергетической модели p-I-n перехода в случае термодинамического равновесия
- •5Построение энергетической модели p-I-n структуры в случае прямого включения
- •6 Построение энергетической модели p-n- p структуры
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция №5 полупроводниковый диод
- •1.Физическая модель р-n перехода.
- •3 Классификация полупроводниковых диодов.
- •4 Выпрямительные диоды.
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция № 6 разновидности диодов. Одно- и двухполупериодная схемы выпрямления
- •2 Основные параметры стабилитрона.
- •4 Фотодиоды
- •5 Светодиоды
- •6 Однофазные схемы выпрямления
- •Вопросы для самопроверки
- •3 Принцип работы биполярного транзистора.
- •4 Включение транзистора по схеме с оэ
- •5 Предельные параметры.
- •2 Входные и выходные характеристики полевых транзисторов
- •3 Основными параметры полевых транзисторов
- •4 Фототранзисторы.
- •5 Тиристоры.
- •5 Усилители на биполярных транзисторах.
- •Вопросы для самопроверки
- •2 Усилители постоянного тока.
- •3 Упт на базе каскада с оэ.
- •4 Схема симметричного дифференциального каскада.
- •Вопросы для самопроверки
- •3 Особенности оос
- •4 Параллельные и последовательные ос
- •5 Применение оос для температурной стабилизации каскада с общим эмиттером.
- •Вопросы для самопроверки
- •2 Характеристики реального и идеального оу
- •3 Особенность работы оу
- •4 Параметры оу
- •5 Классы оу
- •6 Схема включения оу.
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция №13 усилители (продолжение) линейные оос в операционных усилителях.
- •2 Дифференциальная схема оу.
- •2 Применение электронных ключей
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция № 15 схемы ключей на биполярных и полевых транзисторах.
- •1 Схемы ключей на биполярных транзисторах
- •2 Схемы ключей на полевых транзисторах.
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция №16 общая характеристика импульсных устройств.
- •1 Преимущества импульсного режима работы
- •2 Области применения импульсных устройств и классификация импульсов
- •3 Параметры последовательности.
- •4 Триггер Шмитта
- •Вопросы для самопроверки
- •2 Мультивибраторы на оу.
- •3 Одновибратор.
- •4 Генератор напряжения треугольной и пилообразной формы.
- •Вопросы для самопроверки
2 Мультивибраторы на оу.
Мультивибратор построен на основе инвертирующего триггера Шмитта в котором ООС осуществляется через фильтр низких частот в виде RC –цепи.
При включении
питания схема устанавливается в случайное
состояние (например Uвых
= Uвыхmax).
Напряжение на инвертирующем входе
равное Uс
отрицательно, а на прямом положительно
и равно
.
Конденсатор заряжается через R3 и Uc = U – возрастает и стремится к Uвыхmax.
Когда Uс
достигнет напряжения делителя R1
R2
уровня
Uвыкл,
схема переключится в противоположное
состояние до Uвыхmin.
Конденсатор начнёт перезаряжаться от
Uвыкл
до Uвыхmin
и обратное переключение произойдёт при
Uc
= Uвкл.
Затем процесс периодически повторяется.
Длительность импульса мультивибратора:
,
период
ПриR1
= R2
Т
2,2 R3
C
3 Одновибратор.
Схема отличается наличием прямого входа через конденсатор С1 и диода VD включённого параллельно конденсатору С2.
Допустим, что выходное напряжение одновибратора равно Uвых min. Тогда на инверсном входе напряжение U- равно напряжению открытого диода U 0.
На
прямом входе напряжение отрицательно
и равно
.
Если на прямой
вход поступает короткий входной
положительный импульс напряжения,
амплитуда которого не менее
,
то триггер Шмитта скачком переходит в
противоположное состояние иUвых
= Uвыхmax
тогда
.
Конденсатор С2 заряжается через R3 при этом диод закрыт и напряжение U- стремится к Uвыхmax по экспоненте.
При U-
= Uвыкл
происходит обратное переключение
триггера Шмитта, и конденсатор С2
перезаряжается до Uвыхmшт.
Однако когда напряжение Uс
становится 0
открывается диод VD
и дальнейшего изменения Uc
не происходит. Т.о. одновибратор вернётся
в исходное состояние. Длительность
импульса одновибратора
не зависит от длительности входного
импульса если он меньшеtи.
Мультивибраторы и одновибраторы могут быть выполнены на логических элементах. Мультивибраторы и одновибраторы на логических элементах позволяют получать импульсы с малой длительностью фронта и спада. Однако температурная стабильность и диапазон регулирования длительности импульсов у них ниже, чем в схемах на ОУ.
4 Генератор напряжения треугольной и пилообразной формы.
Схема представляет собой модель двухпозиционной схемы автоматического регулирования с интегрирующим объектом, т.е. состоит из двух частей: триггера Шмитта и интегратора.
При
включении схемы триггер Шмитта
устанавливается в одно из двух состояний.
Если на его выходе “+”, диод VD1 открыт
и интегратор интегрирует в “–” с
постоянной временнойR3
C
до напряжения Uсрабатывания.
Затем триггер Шмитта переключается и
интегратор интегрирует в “+”. При этом
VD1
закрыт, а VD2
открыт.
Вопросы для самопроверки
Что такое релаксационные генераторы?
В каких режимах могут работать релаксаторы?
В чем особенность ждущего режима релаксатора?
Что представляют собой мультивибраторы на ОУ?
Чем отличается схема одновибратора от остальных?