- •Описание универсального лабораторного стенда
- •Конструкция стенда
- •Лабораторная работа №1 Исследование логического элемента “и – не”
- •1. Теоретическая часть
- •2. Порядок выполнения работы
- •2. Порядок выполнения работы
- •2. Порядок выполнения работы
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №4 Исследование триггеров на имс
- •1.Теоретическая часть
- •2.Порядок выполнения работы
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №5 Исследование мультивибратора, одновибратора и генератора на операционном усилителе оу
- •1.Теоретическая часть
- •2.Порядок выполнения работы
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №6 Исследование двоичного и недвоичного счетчиков
- •1.Теоретическая часть
- •2. Порядок выполнения работы.
- •1.Теоретическая часть
- •2.Порядок выполнения работы
- •1. Теоретическая часть
- •2. Порядок выполнения работы
- •Исследование аналого-цифрового преобразователя
- •2. Описание макета и порядок выполнения работы
- •2. Порядок выполнения работы
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Литература
2. Порядок выполнения работы
1. Макет лабораторной работы №3 представлен на рис. 3.4
Рисунок. 3.4. – Макет лабораторной работы №3 для исследования:
а) одновибратора, б) мультивибратора, в) генератора импульсов
2. Исследование мультивибратора на ЛЭ “И-НЕ” (классическая схема).
2.1 Снять осциллограмму в контрольных точках схемы Uвх1, Uвых1, Uвых2. Построить в одной системе координат. Снять осциллограммы с помощью коммутатора. Амплитудные значения импульсов определяются без коммутатора и с коммутатором, а затем рассчитывают коэффициент передачи коммутатора.
2.2 Измерить с помощью осциллографа длительность импульса и период следования Т.
2.3 Рассчитать теоретические значения tим и Т, если R1 = R2 =510 Ом, С1 = С2 = 0.47 мкФ. Сравнить теоретические и практические значения, объяснить расхождения.
3. Исследование одновибратора на ЛЭ «И-НЕ»
3.1 Снять осцилограмму на входе и выходе схемы.
3.2
Измерить с помощью осциллографа
длительность выходного импульса
одновибратора
.
3.3
Определить длительность импульса
на выходе одновибратора, если R1=560
Ом, С=0,22 мкФ. Сравнить теоретические и
практические значения, объяснить
расхождения. Определить время
восстановления работы одновибратора
и сравнить его с длительностью входного
импульса
.
4. Исследование генератора импульсов с тремя инверторами.
4.1
Снять осциллограмму в контрольных
точках схемы
,
,
.
4.2 Измерить с помощью осциллографа длительность импульса и период следования Т.
4.3 Рассчитать длительность импульса и период Т при R =560 Ом, С=0,47 мкФ. Сравнить теоретические и практические значения, объяснить расхождения.
3. Содержание отчета
1. Схемы эксперимента.
2. Осциллограммы одновибратора, мультивибратора и генератора тактовых импульсов в контрольных точках.
3. Теоретические расчеты параметров импульсных колебаний схем с объяснением причин полученных расхождений с экспериментальными данными.
4. Выводы по работе.
4. Контрольные вопросы
1. Определить назначение диода VD в схеме одновибратора.
2. Указать цепь заряда конденсатора С1 для мультивибратора и одновибратора.
3. Указать цепь разряда конденсатора С1 для мультивибратора и одновибратора
4. Сформулировать требования к длительности запускающего импульса.
5. Нарисуйте цепь принудительного запуска мультивибратора в случае срыва его колебаний.
Лабораторная работа №4 Исследование триггеров на имс
Цель работы: исследование RS, JK, D, T –триггеров в интегральном исполнении.
1.Теоретическая часть
Устройство с положительной обратной связью, которое имеет два состояния устойчивого равновесия и может скачком переходить из одного состояния в другое под воздействием управляющего напряжения, называют триггером.
По способу логического функционирования триггеры разделяют на следующие типы: RS-триггер (триггер с установочными входами), T-триггер (со счетным входом), D-триггер (триггер задержки) и универсальный JK–триггер.
RS-триггер (рис.4.1) наиболее простой и является основой всех других триггеров.
а) б)
Рисунок 4.1.- Схема RS-триггера с инверсными входами:
а) реализация RS-триггера на на ЛЭ «2И-НЕ»; б) его условное графическое обозначение на структурных, функциональных и принципиальных схемах.
Входы
и
,
на которые подаются запускающие сигналы,
служат для установки триггера в состояние
устойчивого равновесия (соответственно
в «1» и в «0»). Триггер с инверсными входами
управляется уровнем «0», а с прямым –
«1». Для триггера с инверсными входами
комбинация S=0
и R=0
запрещена, так как обуславливает на
выходе неопределенность (для триггеров
с прямыми входами S=1
и R=1). При комбинации на входе триггера
с инверсными входами S=1
и R=1
на его выходе сохраняется прежнее
состояние
.
Для реализации других триггеров используется один (одноступенчатый) или два (двухступенчатый) –триггера с соответствующей входной логикой. Двухступенчатые триггеры Т, D и JK показаны на рис.4.2.
Запись информации происходит в момент поступления фронта синхронизирующего импульса С, а появление информации на выходе срезу этого импульса.
Запись информации происходит в момент поступления фронта синхронизирующего импульса С, а появление информации на выходе срезу этого импульса.
а) б) в)
Рисунок 4.2- Обозначения 2-х ступенчатых триггеров типа Т(а), D(б), JK(в).
