
- •71. Операционные усилители их характеристики и параметры, примеры применения:
- •72. Генераторы гармонических колебаний: lс -, rc -, кварцевые автогенераторы,
- •73. Импульсные устройства: вид и параметры импульсных сигналов.
- •74.Генераторы релаксационных колебаний:
- •75.Триггеры: их характеристики, параметры, применение
74.Генераторы релаксационных колебаний:
автоколебательные и ждущие мультивибраторы на транзисторах,
на логических элементах, на ОУ, генераторы линейно-изменяющегося напряжения
Релаксационный генератор — генератор колебаний, в которых активный элемент работает в ключевом (релейном) режиме — включён/выключен.
Разновидность
ждущего мультивибратора, имеющего одно
стабильное состояние и одно неустойчивое.
При поступлении переключающего импульса
одностабильный мультивибратор
переключается в неустойчивое состояние
на период времени
,
а затем возвращается в устойчивое
состояние. Иногда также называется
одновибратором.
Одновибраторы применяются для преобразования формы импульсов в расширителях импульсов
Бистабильный мультивибратор — разновидность ждущего мультивибратора, который имеет два стабильных состояния, характеризующихся разными уровнями напряжения на выходе. Как правило, переключаются эти состояния сигналами, поданными на разные входы, как показано на рис. 3. В этом случае бистабильный мультивибратор представляет собой триггер RS-типа. В некоторых схемах для переключения используется один вход, на который подаются импульсы различной либо одной полярности.
Бистабильный мультивибратор кроме выполнения функции триггера применяется также для построения генераторов, синхронизированных с внешним сигналом. Такой тип бистабильных мультивибраторов характеризуется минимальным временем пребывания в каждом из состояний или минимальным периодом колебаний. Изменение состояния мультивибратора возможно только по прошествии определенного времени с момента последнего переключения и происходит в момент поступления синхронизирующего сигнала.
Генераторы линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) формируют напряжение пилообразной формы, которое необходимо для создания разверток на экранах осциллографов, телевизоров и др. индикаторов, для преобразователей аналоговых величин в цифровые, преобразователей амплитуда-время и для др. целей.
75.Триггеры: их характеристики, параметры, применение
Триггер (триггерная система) — класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Каждое состояние триггера легко распознаётся по значению выходного напряжения. По характеру действия триггеры относятся к импульсным устройствам — их активные элементы (транзисторы, лампы) работают в ключевом режиме, а смена состояний длится очень короткое время.
Отличительной особенностью триггера как функционального устройства является свойство запоминания двоичной информации. Под памятью триггера подразумевают способность оставаться в одном из двух состояний и после прекращения действия переключающего сигнала. Приняв одно из состояний за «1», а другое за «0», можно считать, что триггер хранит (помнит) один разряд числа, записанного в двоичном коде.
При изготовлении триггеров применяются преимущественно полупроводниковые приборы (обычно биполярные и полевые транзисторы), в прошлом — электромагнитные реле, электронные лампы. В настоящее время логические схемы, в том числе с использованием триггеров, создают в интегрированных средах разработки под различные программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). Используются, в основном, в вычислительной технике для организации компонентов вычислительных систем: регистров, счётчиков, процессоров, ОЗУ.