- •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
Часть вторая исследование параметров схем глиНов
1. Цель работы
Исследование различных методов получения линейно изменяющегося напряжения. Изучение влияния элементов схем генераторов линейно изменяющегося напряжения на коэффициент нелинейности выходного напряжения.
2. Описание лабораторной установки
Принципиальная схема лабораторного макета приведена на рис. 6.13. Она включает в себя четыре различных схемы ГЛИН:
1. ГЛИН на простейшей интегрирующей цепи (R1+R2)-C2. В этой схеме интегральный логический элемент (ИЛЭ) D1.1 c открытым коллектором выполняет функцию ключа: разомкнутого во время рабочего хода и замкнутого на шину "земля" во время обратного хода. Выходной сигнал с RC-цепи снимается через повторитель на ОУ – элемент DА1. Переменным резистором R2 осуществляется изменение длительности рабочего хода ГЛИН за счёт изменения ёмкостного тока на участке рабочего хода.
2. Генератор с положительной (следящей) обратной связью на элементе DА1.
3
.
Генератор с токостабилизирующим
элементом на транзисторе VТ1.
Элемент D1.2
управляет рабочим циклом ГЛИН: разомкнут
во время рабочего хода, осуществляя
зарядку конденсатора С3,
и замкнут во время обратного хода.
4. Автогенератор с отрицательной обратной связью на основе компаратора DА2 и интегратора DА3. Переключатель SА4 предназначен для изменения формы выходного сигнала в схеме автогенератора.
Переключение исследуемых схем осуществляется изменением положения переключателя SА2 (SA2-1-2-3):
- при разомкнутом переключателе SА1 и положении SA2-1 исследуется простая интегрирующая RC-цепь.
- при замкнутом переключателе SА1 и SA2-1 исследуется работа ГЛИН на элементе DА1.
- при положении SA2-3 исследуется схема автогенератора.
Переключатель SА3 обеспечивает подключение различных по величине нагрузочных сопротивлений RН (R11 или R12).
Пилообразное напряжение снимается с клеммы "Вых. 1".
Цепь С4-R14 является дифференцирующей и предназначена для измерения коэффициента нелинейности КН пилообразного напряжения, производная которого снимается с клеммы "Вых. 2".
Обозначения, типы элементов принципиальной схемы и их номиналы приведены в табл. 6.1.
Таблица 6.1
-
Элемент
Тип/Номинал
Элемент
Тип/Номинал
DA1
140УД6
R8
1 кОм
DA2
153УД1А
R9
100 кОм
DA3
153УД1А
R10
43 кОм
VD1, VD2, VD3
Д220
R11
1 МОм
VT1, VT2
КТ312Б
R12
27 кОм
R1
30 кОм
R13
1 кОм
R2
100 кОм
R14
16 кОм
R3
150 кОм
С1
2,2 мкФ
R4
4,3 кОм
C2
68 нФ
R5
10 кОм
C3
0,15 мкФ
R6
68 кОм
C4
2,2 нФ
R7
10 кОм
C5
10 нФ
