
- •Виды импульсных сигналов и их параметры.
- •Основные параметры характеризуют импульсы любой формы.
- •Производные параметры получают из основных путем пересчета.
- •Дополнительные параметры служат для характеристики специфических отличий конкретного импульса. Число этих параметров зависит от формы рассматриваемого импульса.
- •2. Экспоненциальная функция и её свойства.
- •3. Разделительная цепь при действии одиночного импульса: схема, выражения для
- •4. Прохождение последовательности прямоугольных импульсов через разделительную цепь.
- •5. Укорачивающие lcr и rc цепи: схемы, эпюры и аналитические выражения и
- •6. Влияние внутреннего сопротивления источника сигнала и емкости нагрузки на форму и параметры выходного сигнала укорачивающей цепи. Rc укорачивающая цепь
- •Влияние выходного сопротивления генератора импульсов на работу укорачивающей цепи
- •7. Дифференцирующие цепи: назначение, схема простейшей цепи,требования к
- •Дифференцирующая цепь.
- •8. Интегрирующие цепи: назначение, схема простейшей цепи, требования к постоянной времени, иц на оу интегрирующая цепь.
- •10. Фиксаторы вершины импульсов.
- •11. Последовательный диодный ограничитель: назначение, схема, принцип действия. Последовательный диодный ограничитель.
- •12. Ключевые схемы: понятие, классификация, схемы транзисторных ключей,
- •2. Транзисторные ключи.
- •2.1 Биполярные ключи
- •13. Назначение и суть метода заряда. Метод заряда.
- •Переходные характеристики ключа.
- •18. Основы Булевой алгебры: виды логических устройств, основные логические операции и их схемная реализация Логические устройства
- •Элементы булевой алгебры
- •Правила и теоремы Булевой алгебры
- •19. Понятие логических функций, способы их задания и описания.
- •20. Построение комбинационных логических схем по заданной переключательной
- •Логические функции
- •Построение комбинационной схемы
- •21. Минимизация логических функций: назначение, аналитический способ на примере трехканального приемника.
- •22. Минимизация логических функций с помощью диаграмм Вейча (циклов Карно). Минимизация логических схем
- •23. Логические элементы: классификация, основные характеристики и параметры Основные характеристики полупроводниковых логических элементов
- •Классификация л.Э.
- •24. Логические элементы ттл-логики, базовый элемент.
- •25. Генераторные устройства релаксационных колебаний, общие сведения.
- •4.1 Генераторы прямоугольных импульсов.
- •26. Триггеры: назначение, классификация.
- •4.1. Триггеры
- •34. Глин, общие сведения.
- •4.2 Глин
- •Способы генерирования лин.
- •35. Простейший глин с интегрирующей цепью: схема, принцип действия, коэффициен нелинейности.
- •36. Глин с токостабилизирующим двухполюсником: схема, принцип действия,
- •46. Устройства сравнения кодов. Цифровой компаратор (устройство сравнения кодов)
- •44. Шифраторы и дешифраторы
- •45. Мультиплексоры и демультиплексоры.
- •52. Запоминающие устройства, общие сведения.
- •51. Регистры: общие сведения, пример реализации параллельного и последовательного регистров (дополнить)
- •6.1 Последовательные (регистры …)
- •Регистр
- •Регистр сдвига вправо.
- •55. Однократные пзу.
- •56. Репрограммируемые пзу. Постоянные запоминающие устройства (пзу). Диодная матрица.
- •Масочно-программируемые пзу.
- •Пзу, программируемые возбуждением тока.
- •Третья разновидность электрически программируемого пзу (эппзу).
- •Перепрограммируемые пзу.
- •30. Триггер с коллекторно-базовыми связями: схема, принцип действия. Мультивибраторы.
- •Мультивибраторы с коллекторно – базовыми связями.
- •31. Несимметричный триггер с эмиттерной связью: схема, принцип действия. Мультивибратор с эмиттерной связью.
- •33. Автоколебательный мультивибратор, схема 119гф2.
- •32. Ждущий мультивибратор схема 218гф2.
- •8 Вопрос
- •1.2.1 Фиксаторы уровня.
31. Несимметричный триггер с эмиттерной связью: схема, принцип действия. Мультивибратор с эмиттерной связью.
Исходное состояние.
Транзистор V1 заперт, V2 – открыт и насыщен.
Условие насыщения V2: Rб≤β2minRk2.
Условие
запирания V1:
или
или
,
т.к.
‹0,
‹0.
Считая
в насыщенном состоянии V2
стянутым в точку имеем:
.
Чтобы
не снижать коэффициент использования
Uэ
берут небольшим, т.е. Rэ«Rк2
и тогда
.
Для :
;
.
.
Условие
запирания V1
будет:
.
При напряжении (-) импульса V1 открывается, (+) перепад из коллектора V1 передается на базу V2, он закрывается. Через Rэ протекает 2 тока ↑Iк1 и ↓Iк2. Но т.к. ↓Iк2 происходит от большой амплитуды сигнала чем ↑Iк1. Вторая причина переброса мультивибратора : Rк1›Rк2 и ток Iэ от первого транзистора меньше тока эмиттера от второго. Поэтому (+) ОС замыкается через Rэ. После лавинообразного процесса V1 стягивается в точку, а V2 запирается.
,
т.к.
,
то
.
Через к.з. участок к.э. V1
конденсатор С подключен к базе V2
и поддерживает запертое состояние V2.
В
квази устойчивом состоянии конденсатор
С перезаряжается на источник –Е с
постоянной времени цепи:
и стремится к предельному значению –
(Е-
).
Когда напряжение на конденсаторе достигнет нулевого уровня заканчивается процесс формирования импульса и происходит второй скачок - опрокидывания мультивибратора в исходное состояние. Длительность импульса определяется выражением:
.
Если
принять
«Е,
то
.
После
опрокидывания происходит восстановление
схемы в исходное состояние с постоянной
времени:
и
время восстановления будет
,
т.к. Rэ«Rк.
Преимущества этого мультивибратора:
Используется всего один источник питающего напряжения;
Наличие свободного, не связанного в цепях ОС в схеме коллектора.
Отсутствие ускоряющего конденсатора.
Недостатки:
Уменьшается коэффициент использования питающего напряжения
;
Увеличивается время восстановления схемы, т.к. заряд конденсатора проходит через резистор Rэ.
33. Автоколебательный мультивибратор, схема 119гф2.
В
этом мультивибраторе применяют инверторы
с нелинейной О.С. и отключающими диодами.
Меры для предотвращения пробоя эмиттерного
перехода не применяются, т.к. питание
схемы осуществляется от Ек=3В,
которое
.
Режим удержания одного из транзисторов в отсечке обеспечивается путём подачи (-) напряжения с конденсатора (так для V1, С2). Насыщенное состояние другого транзистора обеспечивается током заряда конденсатора (ток для V2, C1). Для получения прямоугольных импульсов применены отключающие диоды V3, V4.
Для закрытого транзистора (пусть V1) диод О.С. V5 смещен в обратном направлении и цепь перезаряда С2 отключена от коллектора V1.
32. Ждущий мультивибратор схема 218гф2.
Ждущий режим обеспечивается навесным резистором Rсв. Навесной конденсатор С во время задающей цепи обеспечивает необходимую длительность временно устойчивого состояния.
Диоды V3, V4 являются отключающими, а диоды V5, V6 – параллельными ограничителями (защита от пробоя).
В устойчивом состоянии транзистор V1 насыщен, V2 – режиме отсечки.
Напряжение
на конденсаторе в исходном состоянии
равно
.
После подачи (-) импульса V1 закрывается, а V2 – входит в режим насыщения. Напряжение в точке d скачком уменьшается на величину =Ен. Диод V5 открывается и формирует (-) напряжение на базе V1=Uдиода прам.смещ.. Процесс релаксации состоит из 2-х этапов. 1-й (диод V5 открыт) и напряжение в точке d exp нарастает до Uдиода прам.смещ.. Диод при этом закрывается и начинается второй этап релаксации. На этом этапе скорость изменяется напряжение точки Ud уменьшается. Второй этап заканчивается когда напряжение достигает порогового значения. Мультивибратор перебрасывается в исходное состояние. Далее происходит процесс восстановления.
Сопротивление Rсв выбирается исходя из условий правильной работы ключа на V2. минимальное значение Rсв выбирается из условия отсечки V2 в устойчивом состоянии, а max значение из условия насыщения V2 в квази устойчивом состоянии.
Режим отсечки V2:
(выбор
Rсв
по min).
Режим
насыщения V1:
или
(выбор Rсв
по max).
;
,
tu=0.35CR.
Приложение: