Звоните! 
 (926)274-88-54 
 Бесплатная доставка. 
 Бесплатная сборка. 
Ассортимент тканей

График работы:
Ежедневно. С 8-00 до 20-00.
Почта: soft_hous@mail.ru
Читальный зал -->  Полупроводниковая схемотехнология 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [ 103 ] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

Рис. 18.39. Временная диаграмма работы реле времени с перезапуском.

стирает верхнего порога срабатывания, выходное напряжение RS-триггера падает скачком до L-уровня. Тем не менее конденсатор при этом не разряжается, так как транзистор Тк нему не подключен. Напряжение на конденсаторе продолжает нарастать до величины К . В таком состоянии схема остается до прихода очередного запускающего импульса. Этот импульс прямоугольной формы и достаточной дли-ьности подается на базу транзистора Т, орый при этом разряжает конденсатор; сний по схеме компаратор устанавливает Я5-триггер в единичное состояние. Начинается отсчет времени. Если в этот период на вход схемы поступит еще один запускающий импульс, то конденсатор окажется снова разряженным, на выходе RS-триггера останется напряжение L-уровня, а отсчет времени начнется сначала. Схема при этом переключится в исходное состояние только спустя время

ti = RiCln3

после прихода последнего импульса. Благодаря такому свойству рассмотренная схема называется также детектором подавления импульсов. Диаграмма напряжений схемы для случая прихода серии запускающих импульсов представлена на рис. 18.39.

18.5.1 ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ

Для генерирования прямоугольных импульсов с частотой свьше 200 кГц можно использовать схемы, работающие по тому

же принципу, что и схема на рис. 18.32. Как показано на рис. 18.40, в качестве компаратора в таких схемах используют простейший дифференциальный усилитель.

Положительная обратная связь в схеме триггера Шмитта обеспечивается непосредственным соединением выхода усилителя с его Р-входом, т. е. сопротивление резистора 2 в делителе напряжения выбирают равным нулю. Согласно формуле (18.16), в такой схеме должен был бы получиться бесконечно большой период колебаний, однако это не совсем так. При выводе этого уравнения предполагалось, что усилитель, используемый в качестве компаратора, имеет бесконечно большой коэффициент усиления, т.е. что процесс переключения схемы происходит при разности входных напряжений, равной нулю. В этом случае порог переключения схемы будет равен выходному напряжению, и напряжение на конденсаторе С достигнет этой величины только за очень большое время.


Т 1 -V i

1*ис. 18.40. Мультивибратор на базе дифференциального усилителя.



Схема дифференциального усилителя, на базе которой выполнен генератор на рис. 18.40, имеет довольно низкий коэффициент усиления. По этой причине схема переключится еще до того, как разность входных сигналов усилителя станет равной нулю. Если, например, такую схему реализовать, как показано на рис. 18.41, на базе линейного усилителя, изготовленного по ЭСЛ-техно логин (например, на базе интегральной микросхемы МС 10116), то разность входных сигналов, при которой происходит переключение схемы, составит около 150 мВ. При амплитуде выходного напряжения около 850 мВ, типичной для схем, выполненных на базе ЭСЛ-техноло-гии, период импульсов генерируемого сигнала равен

Тх 3,1RC.

Рассмотренная схема позволяет генерировать импульсное напряжение с частотой до 50 МГц.

Аналогичный генератор может быть также выполнен на основе ТТЛ-схем. Для этих целей подходит готовая микросхема-триггер Шмитта (например, 7414 или 74132), так как она уже имеет внутреннюю положительную обратную связь. Соответствующее включение такой микросхемы показано на рис. 18.42. Так как через резистор r триггера Шмитта должен протекать входной ток ТТЛ-элемента, то его сопротивление не должно превышать 470 Ом. Это необходимо для уверенного переключения схемы на нижнем пороге срабатывания. Минимальная величина этого сопротивления определяется выходной нагрузочной способностью логического элемента и равняется около 100 Ом. Пороги сра-

1 -Т

Рис. 18.41. Мультивибратор на основе линейного усилителя, вьшолненного по ЭСЛ-техноло-гии.

Частота fx 0.32/RC.

батывания триггера Шмитта составляют 0,8 и 1,6 В. Для амплитуды выходного сигнала около 3 В, типичного для ИС ТТЛ-типа, частота импульсов генерируемого сигнала равна

/ oj/rc.

Максимально достижимое значение частоты составляет около 10 МГц.

Наиболее высокие частоты генерации достигаются при использовании специальных схем мультивибраторов с эмиттерными связями (например, микросхемы 74S 124 или МС1658). Принципиальная схема такого мультивибратора представлена на рис. 18.43. Кроме того, указанные интегральные микросхемы снабжены дополнительными оконечными каскадами, выполненными на базе ТТЛ- или ЭСЛ-схем.

Рассмотрим принцип действия схемы. Допустим, что амплитуда переменных напряжений во всех точках схемы не превышает величины Ugs X 0,5 В. Когда транзистор Ti закрыт, напряжение на его коллекторе практически равно напряжению питания. Напряжение на эмиттере транзистора

составляет (F - 1,2) В. Ток эмиттера

Рис. 18.42. Мультивибратор на основе триггера Шмитта, вьшолненного по ТТЛ-технологии.

Частота fx 0,1/RC.


Рис. 18.43. Мультивибратор с эмиттерными связями.



транзистора равен 1 + Jj. Чтобы при этом на резисторе выделялся сигнал желаемой амплитуды, его сопротивление должно составлять R = 0,5 B/(/i + 12). Тогда в рассматриваемом состоянии схемы напряжение на эмиттере транзистора Т; будет равно (К* - 1,1) В. В течение времени, когда транзистор закрыт, ток левого по схеме источника течет через конденсатор С, в результате чего напряжение на эмиттере транзистора Tj снижается со скоростью

AFi/Af = - (/,/0.

Транзистор Tj открывается, когда напряжение на его эмиттере снижается до значения (V - 1,7) В. При этом напряжение на базе транзистора Гг снижается на 0,5 В и транзистор закрывается, а напряжение на его коллекторе возрастает до величины V*.3a. счет наличия эмиттерного повторителя на транзисторе 7 с ростом напряжения на коллекторе транзистора 7 увеличивается также и напряжение базы транзистора Ti. Вследствие этого напряжение на эмиттере транзистора Tj скачком увеличивается до значения (V - 1,2) В. Этот скачок напряжения через конденсатор С передается на эмиттер транзистора 7, так что напряжение в этой точке скачком увеличивается от (F+ - 1,2) В до (К+ - 0,7) В.

В течение времени, когда транзистор 7 закрыт, ток I2, протекающий через конденсатор С, вызывает снижение напряжения на эмиттере транзистора 7 со скоростью

AV/At = - (I2/C).

Транзистор Т2 остается закрытым до тех пор, пока потенциал его эмиттера не снизится от значения {V - 0,7) В до значения (F* - 1,7) В. Для транзистора это время составляет

t2 = (lB.C)

или в общем виде

(2 = 2(1 +

V*-0,5B

Рис. 18.44. Временная диаграмма работы мультивибратора с эмиттерными связями.

Для времени, в течение которого транзистор открыт, получим выражение

={lB-C) i, или в общем виде

i.).c.

Временная диаграмма напряжений схемы мультивибратора представлена на рис. 18.44. Из этой диаграммы видно, что при выбранных параметрах схемы ни один из транзисторов не входит в состояние насыщения. Такая схема позволяет генерировать сигналы более высокой частоты, чем ранее описанные схемы мультивибраторов. Без особых затруднений могут быть достигнуты частоты, превыщающие 100 МГц.

Схема хорощо приспособлена для получения частотно-модулированных сигналов. Для этого токи источников Jj и I2 выбирают равными (/j = I2 = I) и осуществляют синхронное управление источниками токов при помощи модулирующего напряжения. Чтобы обеспечить при этом постоянство амплитуды выходных сигналов, параллельно резисторам R подключают диоды, как показано пунктирной линией на рис. 18.43. В этом случае частота генерации мультивибратора равна

/= 1/41/оС,

где t/p-прямое падение напряжения на диоде.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [ 103 ] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168



ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это диваны еврокнижка. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку.



Звоните! Ежедневно!
 (926)274-88-54 
Продажа и изготовление мебели.


Копирование контента сайта запрещено.
Авторские права защищаются адвокатской коллегией г. Москвы
.