
- •Предисловие
- •I. Электронные ключи
- •Глава 1. Электронный ключ на биполярном транзисторе
- •1.1. Статические свойства ключа
- •1.1.1. Режим отсечки
- •1.1.2. Режим насыщения
- •1.2. Динамические свойства ключа
- •1.2.1. Время задержки
- •1.2.2. Время положительного фронта
- •1.2.3. Накопление носителей
- •1.2.4. Время рассасывания
- •1.2.5. Время среза
- •Глава 2. Повышение быстродействия ключей на биполярных транзисторах
- •2.1. Переключатели тока на биполярных транзисторах
- •Глава 3. Ключи на полевых транзисторах
- •Часть вторая исследование ключа на транзисторе
- •1. Цель работы
- •2. Описание лабораторной установки
- •3. Методические указания
- •4. Предварительное расчётное задание
- •5. Рабочее задание
- •5.1. Исследовать ключевую схему на биполярном транзисторе
- •II. Простейшие комбинационные
- •Интегральные микросхемы
- •Часть первая
- •Логические интегральные схемы
- •Глава 1. Основные параметры логических схем
- •1.1. Транзисторно-транзисторная логика
- •1.2. Эмиттерно-связанная логика
- •Часть вторая исследование интегральных логических элементов
- •1. Цель работы
- •2. Описание лабораторной установки
- •3. Методические указания
- •4. Предварительное расчётное задание
- •5. Рабочее задание
- •5.1. Исследование ключевых схем на интегральных логических элементах (илэ) (по выбору преподавателя).
- •6. Контрольные вопросы
- •Глава 1. Триггеры на интегральных микросхемах
- •1.1. Общие сведения и классификация
- •1.2. Триггеры rs-типа
- •1.3. Триггеры d-типа
- •1.4. Триггеры, управляемые перепадом синхроимпульса
- •1.5. Триггеры т-типа
- •Глава 2. Регистры
- •Глава 3. Счётчики импульсов
- •Часть вторая исследование схемы универсального регистра
- •1. Цель работы
- •2. Описание лабораторной установки
- •3. Предварительное расчётное задание
- •4. Рабочее задание
- •5. Контрольные вопросы
- •3. Предварительное расчётное задание
- •4. Рабочее задание
- •5. Контрольные вопросы
- •Регистра интегральные счётчики в программной среде ewb
- •IV. Генераторы прямоугольных импульсов
- •Глава 1. Общие сведения о работе генераторов
- •1.1. Мультивибратор на биполярных транзисторах
- •Мультивибратора
- •1.2. Интегральный аналог дискретного mb
- •Примером такой практической реализации являются выпускаемые интегральные мв на микросхемах 119гг1,2 серий 119 (1гф192а - 1гф192в, к1гф192) и 218 (2гф181, к2гф181).
- •1.3. Мультивибраторы на илэ
- •1.3.1. Мультивибраторы симметричного вида
- •1.3.2. Мультивибраторы несимметричного вида
- •1.4. Мультивибратор на операционном усилителе
- •1.5. Ждущие мультивибраторы
- •1.6. Таймеры
- •Часть вторая исследование схем мультивибраторов
- •1. Цель работы
- •2. Описание лабораторной установки
- •3. Предварительное расчётное задание
- •4. Рабочее задание
- •Мультивибраторы в программной среде ewb
- •Глава 1. Укоротители импульсов на илэ
- •Глава 2. Расширители импульсов на илэ
- •2. Описание лабораторной установки
- •3. Предварительное расчётное задание
- •4. Рабочее задание
- •5. Контрольные вопросы
- •VI. Генераторы линейно изменяющегося
- •Глава 1. Разновидности генераторов линейно изменяющегося сигнала
- •1.1. Глин с токостабилизирующим элементом
- •1.2. Глин с компенсирующей эдс
- •1.3. Глин на операционном усилителе
- •1.4. Автогенератор с компаратором
- •Часть вторая исследование параметров схем глиНов
- •1. Цель работы
- •2. Описание лабораторной установки
- •3. Предварительное расчётное задание
- •4. Рабочее задание
- •Часть третья генераторы линейно изменяющегося напряжения в программной среде ewb
- •Библиографический список
5. Контрольные вопросы
1. Как осуществляется управление схемой универсального регистра на БИС и какое его основное преимущество?
2. Пояснить важность установки в состояние «0» всех разрядов схемы регистра на БИС.
3. Пояснить работу универсального регистра в режиме хранения информации.
4. Как влияют на работу схемы универсального регистра сигналы, подаваемые на входы S0 и S1?
5. Как организуется работа схемы универсального регистра в режиме сдвига информации: влево и вправо?
6. Пояснить работу регистра сдвига, работающего в режиме преобразователя входного: последовательного параллельного кода.
7. Как можно определить способ тактирования регистра при сдвиге информации?
8. Пояснить работу кольцевого счетчика, построенного на основе регистра сдвига на БИС.
9. Как осуществляется коррекция сбоев в кольцевом счетчике, построенного на основе сдвигающего регистра на БИС?
10. Пояснить работу кольцевого счётчика с перекрестными связями: со сдвигом влево, со сдвигом влево.
11. Какое назначение счётчика Джонсона, построенного на основе схемы универсального регистра?
12. Почему коэффициент счета в схеме счетчика Джонсона отличается от аналогичной величины в схеме простого счетчика, построенного на основе регистра сдвига на БИС?
13. Указать области применения регистров памяти, сдвига, кольцевых счётчиков с прямыми и перекрестными связями.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СЧЁТЧИКОВ
ИМПУЛЬСОВ И ДЕЛИТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ
1. Цель работы
Исследование схемотехники двоичных и недвоичных счётчиков.
2. Описание лабораторной установки
С
хема
лабораторной установки представлена
на рис.
3.31.
В лабораторной работе исследуется счётчики и делители частоты с различной организацией связи между триггерами:
а) асинхронный счётчик с последовательным переносом выполнен на триггерах K134TB1. Переключателями S2 - S4 можно менять направление счёта. Элемент DD11, включённый в цепь установки «0» счётчика, позволяет организовать счётчик с произвольным коэффициентом счёта.
б) синхронный счётчик с параллельным переносом, также выполнен на триггерах KI34TB1.
в) реверсивный четырёхразрядный двоичный счётчик (К155ИЕ7). Переключатель S9 изменяет направление счёта. Переключатели S5 и S8 образуют имитатор параллельного двоичного кода. Предварительная установка счётчика происходит при подаче импульса записи переключателем S11. Индикаторы VD6 и VD7 позволяют визуально контролировать импульсы переноса четырёхразрядного счётчика.
г) делитель частоты, управляемый кодом, выполнен на микросхеме К155ИЕ8. На установочные входы D1 - D8 делителя частоты с переключателей S5 – S8 подаётся параллельный код, изменяющий коэффициент счёта. Индикатор VD8 является индикатором выходного сигнала.
В состав лабораторной установки кроме перечисленных счётчиков входят:
д) генератор высокой частоты, предназначенный для исследования максимальной частоты счёта асинхронного и синхронного счётчиков. Частота генератора плавно изменяется потенциометром "Частота" и контролируется на клемме ("Контроль") осциллографом, либо частотомером.
е) генератор низкой частоты, позволяющий наблюдать работу счётчиков в разных режимах;
ж) генератор одиночных импульсов, управляемый кнопкой "Пуск", позволяет исследовать работу счётчиков;
з) схема формирования временного интервала задержки обеспечивает на выходных клеммах Х9 – Х10 "Задержка" импульс, длительность которого равна максимальному времени задержки переключения четырёхразрядного счётчика. Подобная схема позволяет количественно измерить время задержки счётчика с разной организацией переноса между разрядами.
к) схема коммутация и индикации. В зависимости от положения переключателя S12 к выходам различных счётчиков подключаются индикаторы VD2 - VD5, показывающих состояния триггеров счётчика в двоичном ходе. Для удобства исследования двоичная информация преобразуется в двоично-десятичную преобразователем кода DD12 – К155ПР7, дешифрируется и высвечивается двухразрядным цифровым индикатором. Вся коммутация выполнена на мультиплексорах К155КП5. При различных положениях переключателя S12 к блоку индикации и схеме измерения задержки подключаются следующие выходы исследуемых схем:
п. I. - прямые выходы Q. синхронного счётчика;
п. 2. - инверсные выходы асинхронного счётчика;
п. З. - прямые выходы Q. синхронного счётчика;
п. 4. - прямые выходы Q. реверсивного счётчика;
п. 6. - код, подаваемый на входы D1 – D8 делителя частоты, управляемого кодом.
С помощью переключателя S1 осуществляется подключение источника входных сигналов к исследуемым схемам. Переключатель S11 "Сброс" устанавливает счётчики в состояние «0», а также подаёт импульс записи параллельного кода в реверсивный счётчик на элементе DD9.