- •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
2. Описание лабораторной установки
Структурная схема лабораторной установки показана на рис. 5.8 и включает в себя:
- задающий генератор, вырабатывающий импульсы определённой длительности (короткие и длинные), которые подается на вход исследуемой схемы формирователя;
- исследуемые схемы формирователей 1 - 8 (рис. 5.8, а) – е)):
- исследуемые схемы формирователей 1 - 8 (рис. 5.8, а) – е)):
Первая схема – а) собрана на элементах К134ЛА1;
Вторая схема – б) собрана на элементах К133ЛА1;
Третья схема – в) собрана на элементах К130ЛА6;
Четвёртая схема – г) собрана на элементах К133ЛА3;
Пятая схема – д)-1 собрана на элементах К133ЛА3;
Шестая схема – д)-2 собрана на элементах К134ЛА1;
Седьмая схема е)-1 собрана на элементах К133ЛА3
с ёмкостью конденсатора С=1000 пФ;
Восьмая схема – е)-2 собрана на элементах К133ЛА3
с ёмкостью конденсатора С=2200 пФ;
- схему коммутации, обеспечивающую подачу сигнала от задающего генератора на исследуемую схему формирователя и осциллографа для регистрации сигналов на входе, выходе формирователя и в промежуточной точке схемы.
Схема коммутации обеспечивает подачу на вход формирователя таких сигналов, что формирователи а) – г) являются укоротителями импульсов по длительности, а формирователи д) – е) – расширителями по длительности.
С помощью двухлучевого осциллографа можно наблюдать форму сигнала на входе и выходе (или в промежуточной точке) формирователя.
Переключателем S1 осуществляется переключение схем формирователей. Переключатель S2 предназначен для контроля входного сигнала (положение 1), сигнала в промежуточной точке (положение 2) и выходного сигнала формирователя (положение 3). К клемме Х1 подключается один луч осциллографа для контроля входного сигнала, к клемме Х2 другой луч для контроля выходного сигнала. Подключение второго луча осциллографа к клемме Х3 позволяет наблюдать форму сигнала в промежуточной точке. Коммутация сигналов на этом выходе осуществляется переключателем S2.
Изменением сопротивления переменного резистора R (R1 "Грубо", R2 "Плавно") в схемах формирователей следует добиться формы сигнала без явновыраженных искажений и изломов.
При очень малых сопротивлениях резисторов R1 и R2 выходной сигнал может совпадать по форме с входным. Это свидетельствует о том, что формирователь не "вошел" в нормальный режим работы, и схема не отвечает своему назначению.
Измерение сопротивления в схеме формирователя проводятся при подключении "Омметра" к заданным точкам схемы.
При проведении измерений длительность выходного импульса определяется по уровню 0,5 от амплитудного значения.
3. Предварительное расчётное задание
3.1. Определить число интегральных логических элементов, необходимых для получения импульсов заданной длительности в схеме 1 (а)).
Таблица 5.1
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Длительность импульса, мкс |
0,05 |
0,06 |
0,075 |
0,08 |
0,1 |
0,12 |
0,12 |
0,15 |
0,18 |
0,2 |
0,4 |
0,45 |
Серия ИМС |
133 |
134 |
||||||||||
3.2. Определить возможный диапазон изменения сопротивления резистора R для заданной схемы формирователя.
На
основании полученных
значений сопротивлений, найти диапазон
изменения длительности
формируемого импульса от
до
при
заданном значении ёмкости конденсатора
С.
Таблица 5.2
Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Емкость конденсатора, пФ |
510 |
1000 |
470 |
1200 |
680 |
1200 |
1000 |
1800 |
680 |
1000 |
1500 |
2000 |
Схема формирователя |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
