Не буде. В крайньому разі як мультивібратор. Це будуть імпульси дивної форми, далекої від прямокутних. Але впевнено нічого сказати не можна. По ходу, якщо подивитися на графіки імпульсів, в них зникне ділянка рівномірної напруги і буде лише повільний підйом напруги і різке падіння не доходячи до напруги живлення. Але хз.
16. Чому в мультивібраторі не вдіється одержати імпульси з високою шпаруватістю?
Важко отримати мультивібратор, у якого б напівперіоди сильно відрізнялися один від одного, бо відповідна ємність не буде встигати відновлювати свій заряд за коротший напівперіод. Найкраще мультивібратор працює, якщо напівперіоди однакові (режим меандру).
17. Чому у мультивібраторах не рекомендується брати великий запас для виконання умови насичення транзистора?
Rk * β > Rб Запас рекомендується брати не більше 1,5÷2. При більшому запасі відкритий транзистор буде знаходитися у стані глибокого насичення і при закривання буде надто довго виходити з цього стану. А це призведе до затримки лавиноподібного процесу і затягне тривалість фронтів імпульсів.
18. Чи можна вдосконалити мультивібратор, щоб і передній і задній фронти генерованих ним імпульсів були різкими?
Для покращення форми імпульсів та її наближення до прямокутної застосовують деякі вдосконалені схеми мультивібраторів.
а) мультивібратор з фіксуючими діодами
В цій схемі завдяки діодам, приєднаним до колекторів транзисторів зростання колекторної напруги обмежується фіксуючою напругою +EФ. При перевищенні колекторною напругою UK1або UK2рівня ЕФ відповідний діод відривається і зростання колекторної напруги припиняється. Закруглення фронту стає менш помітним, але амплітуда генерованих імпульсів зменшується і визначається тепер вже не ЕК, а ЕФ, яка менша за ЕК.
б) мультивібратор з комутуючими діодами
Особливістю схеми такого мультивібратора є те, що в ньому, з метою покращення форми генерованих імпульсів, у кола колекторів під’єднані діоди D1 та D2 і опори RC1та RC2. Коли транзистор VT1 закритий, то струм, що перезаряджає ємність C2 і утримує його в закритому стані, іде від джерела +ЕКчерез опір RБ2, ємність С2, діод D2 і відкритий транзистор VT2.
Коли ж транзистор VT2 закривається, напруга на його колекторі стає одразу ж більшою, ніж напруга в точці “а”, і діод D2 закривається. Струм, що відновлює заряд ємності C2, протікає тепер через RC2, ємність C2 і базово-емітерний перехід відкритого транзистора VT1. Цей стум обминає опір RK2(бо діод D2закритий) і тому в момент закривання транзистора VT2 напруга на його колекторі відразу зростає до рівня +EK, а, отже, імпульси, що утворюються на колекторах транзисторів, будуть прямокутними з різкими фронтами.
в) мультивібратор з повторюючим транзистором
Для одержання імпульсів гарної прямокутної форми паралельно до входу одного з транзисторів мультивібратора (наприклад, VT2) підключається ще один транзистор VT3. Він буде відкриватися і закриватися одночасно з VT2. Але оскільки до його колектора не під’єднана ємність (хіба що тільки паразитна), то обидва фронти імпульсу UK3будуть досить різкими. Діод D ставиться для того, щоб зменшити опір відкритих базово-емітерних переходів VT2 та VT3 і зменшити таким чином позитивний викид базової і негативний викид колекторної напруги в момент відкривання цих транзисторів
Очікуючий мультивібратор з емітерним зв’язком
19. Чому в очікувальному мультивібраторі з емітерним зв’язком передній фронт вихідного імпульсу різкий, а не закруглений як у звичайного мультивібратора з емітерно-базовими зв’язками?
При подачі на вхід негативного пускового імпульсу достатньої величини цей імпульс пересилює утримуючу дію напруги URE , і VT1 відкривається. Напруга на його колекторі стрибком підвищується (стає менш негативною). Цей позитивний стрибок передається через ємність C на базу транзистора VT2 і закриває його. Напруга на виході стрибком досягає значення (−E). Але поволі через опір RБ , ємність С , відкритий транзистор VT1 і опір RE ємність C перезаряджується від джерела (−E). Напруга на базі VT2 стає все менш позитивною і нарешті через час сумірний зі сталою часу RБС , коли базово-емітерна напруга VT2 проходить через нуль, цей транзистор відкривається, і схема повертається у вихідний стан.
20. Чим визначається проміжок часу після закінчення вихідного імпульсу, коли очікувальний мультивібратор з емітерним зв’язком стане знову придатним для спрацювання від наступного пускового імпульсу?
Час перебування першого транзистора у закритому стані визначається сталою часу кола Rб2 * С2. θ = 0,7 * Rб2 * С2 Після цього другий транзистор закривається і залишається закритим до наступного пускового імпульсу.