Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Тема 14. Аналоговые и цифровые элементы и устройства.Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Аналоговые и цифровые устройства работают соответственно с аналоговыми и цифровыми сигналами. Природа аналоговых сигналов заключается в том, что многие физические величины могут принимать любые значения и непрерывный сигнал, отображающий эту информацию, может иметь большое число значений. В этом случае непрерывный сигнал, который изменяется аналогично исходной информации, называется аналоговым. Непрерывные сигналы можно представлять и в дискретной форме. И для этого непрерывного сообщения применяют квантование по уровню и времени. Для квантования сигнала по уровню непрерывный сигнал (ток или напряжение) заменяют набором дискретных значений из представленного интервала. Квантование по времени заключается в замене непрерывного сигнала чередующимися импульсами, которые следуют через определенные интервалы времени. Это и есть цифровой сигнал. Механический ключ (аналоговый коммутатор). Ключевая схема (рис 14-1) предназначена для коммутации тока в нагрузке и содержит источник напряжения питания, нагрузку (R) и ключ (Кл). Полупроводниковый ключ подобен механическому выключателю.
Рис 14-1. Аналоговый коммутатор(механический ключ).
Если ключ идеален, то есть его сопротивление в разомкнутом состоянии бесконечно велико, а в замкнутом равно 0, то ток в цепи при разомкнутом ключе I=0, а при замкнутом I=E/R. Аналоговый коммутатор на биополярном транзисторе (электронный ключ). На рисунке 14-2 показана схема коммутатора на биополярном транзисторе.
Рис. 14-2 Схема аналогового коммутатора на биополярном транзисторе. Для перевода транзистора в режим отсечки следует подать на базу отрицательное напряжение и на выходе Uвых = 0 (выключено). Чтобы открыть VT следует на вход подать напряжение больше, чем напряжение отсечки на величину ΔU=I1R1 и переход коллектор-база откроется и VT будет работать как ключ в инверсном включении. Диодный коммутатор (аналоговый ключ). Если на вход подать положительное напряжение (рис 14-3) VD открывается и через него протекает ток (включено), а при отрицательном напряжении, подаваемом на вход, через диод идет незначительный ток(отключен). Диодный коммутатор подобен механическому ключу.
Рис 14-3. Схема последовательного диодного ключа. Цифровой электронный ключ на биполярном транзисторе (рис 14-4).
Рис 14-4. Схема цифрового ключа на биполярном транзисторе(а) входная статистическая характеристика VT(б).
В схеме цифрового ключа (рис 14-4), транзистор, работающий в ключевом режиме, должен находится только в определенном состоянии. Первое состояние соответствует точке 1 на выходных статистических характеристиках транзистора(рис 14-4 б) когда Uвх=0, транзистор закрыт и устанавливается это состояние резистором R1. При этом ток коллектора также равен 0 и Uвых=Ек. Второе состояние транзистора соответствует точке 2, которое обеспечивается подачей на вход высокого положительного напряжения и при этом Uвых=0. В этом случае коллекторный ток достигает максимального значения (Ik=Ek/Rk). Так работает цифровой ключ на биполярном транзисторе. Следует заметить, что в настоящее время находят применение цифровые ключи на полевых транзисторах, которые в изготовлении проще, чем на биполярных транзисторах. РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА Принципы построения и режим работы регенеративных импульсных устройств. На вход различных импульсных устройств часто требуется подать импульсы напряжений прямоугольной формы или крутые перепады напряжений. Крутые перепады напряжений (токов) могут создаваться в результате возникновения регенеративных процессов. Регенеративными называются процессы, протекающие лавинообразно под воздействием положительной обратной связи. Регенеративными импульсными устройствами называются устройства, в которых в результате регенеративных процессов возникают крутые перепады напряжений и токов. В этих устройствах используют усилители с положительной обратной связью. По построению и назначению регенеративные импульсные устройства делятся на две группы: мультивибраторы и триггеры. . Мультивибраторы на биполярных транзисторах (рис.14-6) Мультивибратор это генератор, вырабатывающий импульсы прямоугольной формы. Рассмотрим мультивибратор на биполярных транзисторах V
Рис.14-6 Схема мультивибратора в режиме автоколебаний.
Схема симметрична и
t
t
а
Рис 14-7 эпюры напряжений на выходе мультивибратора Лавинообразный процесс прекращается после того, как V В схеме наступает состояние квазиустойчивого равновесия, во время которого формируются плоские вершины (см. графики) импульсов. Режим насыщения V При этом
|
|||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; просмотров: 632; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.01 с.) |