
- •Глава 1. Введение. Общие сведения. Диоды. Выпрямители. Фильтры
- •1.1. Введение
- •1.2. Общие сведения
- •1.2.1. Основные понятия физики полупроводников
- •1.2.2. Электронно-дырочный переход
- •1.3. Полупроводниковые диоды
- •1.3.1. Принцип действия
- •1.3.2. Вольт-амперная характеристика (вах)
- •1.3.3. Электрические параметры диодов
- •1.3.4. Технология изготовления диодов
- •1.3.5. Классификация полупроводниковых диодов
- •1.4. Применение диодов в электронных выпрямителях
- •1.4.1. Основные сведения
- •1.4.2. Однополупериодный однофазный выпрямитель
- •1.4.3. Двухполупериодные однофазные выпрямители
- •1.4.4. Трехфазные выпрямители
- •Параметры схем выпрямления
- •1.5. Сглаживающие фильтры
- •Глава 2. Транзисторы. Усилители
- •2.1. Биполярные транзисторы
- •2.1.1. Принцип действия транзистора
- •2.1.2. Характеристики
- •2.1.3. Параметры
- •2.1.4. Способы включения транзистора
- •Коэффициент усиления по напряжению определяется по формуле
- •2.1.6. Режимы работы транзистора
- •2.1.7. Классификация
- •2.2. Полевые транзисторы
- •2.2.1. Принцип действия полевых транзисторов
- •2.2.2. Полевые транзисторы каналом n-типа
- •2.2.3. Характеристики пт с управляющим р-п – переходом
- •Полевые транзисторы описываются двумя видами вах:
- •2.2.6. Параметры полевых транзисторов
- •2.2.7. Схемы включения полевых транзисторов
- •2.2.8. Система условных обозначений пт
- •. Применение транзисторов в электронных усилителях
- •2.3.1. Общие сведения
- •2.3.2. Режимы работы транзисторного усилителя
- •2.3.3. Характеристики транзисторного усилителя
- •2.3.4. Обратные связи в усилителях
- •2.3.5. Усилитель постоянного тока
- •2.3.6. Дифференциальный усилитель
- •2.3.7. Операционный усилитель и его применение
- •Глава 3. Тиристоры. Применение тиристоров в управляемых выпрямителях. Фотоэлектронные приборы. Интегральные микросхемы
- •3.1. Тиристоры
- •3.1.1. Устройство тиристора
- •3.1.2. Принцип действия тиристора (динистора)
- •3.1.3. Механизм включения тиристора
- •3.1.4. Устройство и вах симистора
- •3.1.5. Статические и динамические параметры тиристора
- •3.1.6. Классификация и система обозначения тиристоров
- •3.1.7. Способы запирания тиристоров
- •3.2. Применение тиристоров в управляемых выпрямителях
- •3.2.1. Структура и принцип действия управляемого выпрямителя
- •3.2.2. Системы управления тиристорами
- •3.3. Фотоэлектронные приборы
- •3.3.1. Термины и определения
- •3.3.2. Оптоизлучатели
- •3.3.3. Фотоприемники
- •3.3.4. Оптоэлектронные приборы
- •3.4. Интегральные микросхемы
- •3.4.1. Термины и определения
- •3.4.2. Компоненты имс
- •3.4.3. Классификация и условные обозначения имс
- •Глава 4. Импульсные устройства и цифровая техника
- •4.1. Общая характеристика импульсных устройств
- •4.1.1. Достоинства импульсных систем
- •4.1.2. Характеристика импульса
- •4.1.3. Характеристика последовательности импульсов
- •4.1.4. Ключевой режим работы транзистора
- •4.2. Электронные генераторы
- •4.2.1. Генераторы линейно изменяющегося напряжения (глин)
- •Генераторы прямоугольных импульсов на операционном
- •4.2.3. Компаратор на операционном усилителе
- •4.2.4. Глин на оу
- •4.3. Логические схемы
- •Т аблица 4.5
- •4.5. Счетчики импульсов
- •4.5.1. Двоичные суммирующие счетчики
- •4.6. Регистры
- •Параллельные регистры.
- •Последовательный регистр.
- •4.7. Шифраторы. Дешифраторы
- •4.7.1. Шифраторы
- •4.7.2. Дешифраторы
- •4.8. Аналого-цифровые преобразователи (ацп)
- •4.9. Цифро-аналоговые преобразователи (цап)
4.2.3. Компаратор на операционном усилителе
Компаратором называется устройство, предназначенное для сравнения двух сигналов. В компараторах изменение выходного напряжения происходит при изменении знака разности двух сравниваемых напряжений (или токов).
Передаточная характеристика ОУ без обратных связей (рис.4.8,а) в области активной работы ОУ при UВХ≈U0 имеет резкий излом (рис.4.8,б).
Рис.4.8.
ОУ без обратных связей (а), передаточная
характеристика ОУ (б)
Приращение входного напряжения ΔUВХ, вызывающее изменение выходного напряжения от U-ВЫХ до U+ВЫХ, может быть найдено из соотношения
.
Величина ΔUВХ обычно не превосходит 2мВ и определяет точность сравнения.
4.2.4. Глин на оу
Поскольку неинвертирующий вход заземлен, то приложенное входное напряжение прикладывается на R2. И ток через него будет I=UВХ/R2. Т.к. входное сопротивление ОУ велико, то весь ток I будет проходить через конденсатор С.
Из
ТОЭ известно, что
или
.
.
Рис.4.9. Схема ГЛИН на ОУ (а) и временные диаграммы его работы (б)
При
выборе элементов схемы принимаем, что
RC=1
(R=1Мом,
С=1мкФ). Тогда
,
т.е. по линейному закону.
Выходное напряжение представляет собой усиленное напряжение на конденсаторе. Напряжение на конденсаторе должно быть выбрано UCmax=0,3÷1В, т.е. минимальным, чтобы исключить влияние разброса параметров резисторов на коэффициент нелинейности формируемого напряжения.
4.3. Логические схемы
С точки зрения алгебры логики всякое простое высказывание может иметь два состояния – быть истинным или ложным. Истинному состоянию соответствует «1». Ложному состоянию соответствует «0».
Истинность сложных высказываний находится в определенной зависимости от истинности или ложности простых высказываний. Эта зависимость описывается алгеброй логики.
Аппарат алгебры логики широко применяется в ЭВМ. При этом входные и выходные переменные могут иметь различную физическую природу, но принимают лишь два значения: 0 и 1. Величина, принимающая два значения, называемые двоичной переменной.
Функции, зависящие от одной или нескольких двоичных переменных называются переключательными.
Чаще всего в алгебре логики используют следующие нижеперечисленные переключательные функции.
4.3.1. Коньюнкция: – логическое умножение F=xy (операция «И»)
На выходе F имеется сигнал «1», тогда и только тогда, когда «1» равны обе входные переменые x, y (рис.4.10).
Сложное высказывание истинно, когда истинны оба простых и ложно, когда ложно хотя бы одно простое. Следовательно «0» на выходе тогда, когда «0» хотя бы на одном из входов.
Таблица
4.1
-
X
Y
F
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
Рис.4.10. Таблица истинности, условное графическое обозначение (УГО) логического умножения и реализация на релейно-контакторных схемах (РКС)
4.3.2. Дизъюнкции: V – логическое сложение F=x+y (операция «ИЛИ»)
На выходе F имеется сигнал «1», когда хотя бы одна из входных переменных равна «1», и сигнал «0», если обе входные переменные x и y равны «0» (рис.4.11).
Сложное высказывание истинно, когда истинно хотя бы одно из простых, и ложно, если оба простых высказываний ложны.
Таблица 4.2
|
Y |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Рис.4.11. Таблица истинности, УГО логического сложения и реализация на РКС
4
.3.3.
Инверсии: логическое отрицание F=x
(операция «НЕ»)
На выходе F получается сигнал «1» тогда, когда «0» равна входная переменная и наоборот (рис.4.12).
Таблица 4.3
-
X
F
0
1
1
0
Рис.4.12. Таблица истинности, УГО логического отрицания и реализация на РКС
4
.3.4.
Стрелка Пирса: F=x+y
(операция «ИЛИ - НЕ»)
Сложное высказывание истинно, когда ложны два простых и ложно, когда истинно хотя бы одно простое (рис.4.13).
Т
аблица
4.4
X |
Y |
F |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
Рис.4.13. Таблица истинности, УГО стрелки Пирса и реализация на РКС
4 .3.5. Штрих Шеффера: F=xy (операция «И - НЕ»)
Сложное высказывание ложно, когда истинны оба простых, и истинно, если ложно хотя бы одно простое (рис.4.14).