Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Принцип роботи чекаючого мультивібратора (ЧМ)



Як відомо, тривалість імпульса ЧМ залежить тільки від зовнішніх елементів, підключених до ОП. З рис. 7.З видно, що ЧМ спрацьовує по негативному фронту вхідного імпульса Евх., тривалість якого може бути більшою або меншою власної тривалості t вихідного імпульса одновібратора.

Розглянемо режими роботи ЧМ. Режим очікування. На рис. 7.4 Uвих = +Uнас на неінвертуючий вхід ОП з дільника R1, R2 потрапляє напруга зворотнього зв'язку Uп.в. значення якого визначається рівнянням (1). Діод VD1 – фіксує на вході позитивну напругу на рівні 0,5В. При цьому напруга

Рисунок 7.3 – Часові діаграми роботи одно вібратора на ОП

Рисунок 7.4 – Схема одновібратора на ОП

на неінвертуючому вході позитивна по відношенню до напруги на інвертуючому вході і ОП підсилює цю диференційну вхідну напругу до Uвих=+Uнас.

Перехід в стан витримки. Якщо вхідний сигнал являє собою постійну напругу з встановленним значенням, то на неінвертуючому вході зберігається позитивний відносно інвертуючого входу потенціалу і Uвих= +Uнас. Якщо ж Евх стає негативним і приймає пікове значення Евх і |Eвхпік|>|Uп.в | на неінвертуючому вході сигнал падає нижче рівня напруги на інвертуючому вході. Вихід схеми переключається Uвих=-Uнас . і ЧМ переходить в режим витримки.

Режим витримки - нестійкий стан у якому ЧМ не може довго перебувати. Розглянемо особливості цього режиму. З дільника R1, R2 на неінвертуючий вхід потрапляє від'ємна напруга Uпн ,схема переключається в стан Uвих=+Uнас . Це момент закінчення циклу роботи ЧМ; вихідний імпульс закінчився і схема повернулася на стійкий стан. Діод VD1 від'єднав коло запуска від одновібратора на час генерування імпульса. Щоб отримати одновїбратор генеруючий позитивний імпульс при збудженні позитивним вхідним сигналом. достатньо змінити полярність підключення діодів

Для визначення тривалості імпульса і часу відновлення скористаємося формулою для визначення часу переривання експоненційного процесу. За час генерування імпульсу напруга на С змінюється від 0,5В до Uпн , тоді:

,

.

 

 

ХІД РОБОТИ

1. Запустіть Electronics Workbench.

2. Підготуйте новий файл для роботи. Для цього необхідно виконати наступні операції з меню: File/New і File/Save as. При виконанні операції Save as буде необхідно вказати ім'я файлу і каталог, у якому буде зберігатися схема.

3. а) Зібрати схему чекаючого мультивібратора, приведеного
на рис. 7.5. де Rk1=30кОм, Rk2=2.4 кОм, R1=150к0м, C=0,47mkФ;

Рисунок 7.5 – Схема мультивібратора на ОП

б) Зібрати схему, приведену на рис. 7.6. R1=30 кОм, R2=2.4 к0м, R33=220 кОм, C=0,47mkФ, Cвх= 22нФ; Rвх=2,2 кОм.

Рисунок 7.6 – Схема одновібратора на ОП

4. Коли схема зібрана і готова до запуску, натисніть кнопку включення живлення на панелі інструментів. У випадку серйозної помилки в схемі (замикання елемента живлення накоротко, відсутність нульового потенціалу в схемі) буде видано попередження.

5. Зробіть аналіз схеми, використовуючи інструменти індикації. Вивід термінала здійснюється подвійним натисканням клавіші миші на елементі. У випадку потреби можна скористатися кнопкою Pause.

При необхідності зробіть доступні аналізи в розділі меню Analysis.

6. Занесіть пояснення щодо створення схем у звіт.

7. Зробіть висновки.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Приведіть часові діаграми автоколивального і чекаючого мультивібратора на ОП в різних точках схеми.

2. Поясніть призначення ланки Свх-Rвх чекаючого мультивібратора
на ОП.

3. Як змінити полярність генерованих імпульсів в схемі ЧМ на ОП?

4. Як пояснити присутність tф і tс в генерованих імпульсах?

5. Як можназмінити тривалість генерованих позитивних імпульсів в схемі 6. АМ та ОП, незмінюючи при цьомутривалість негативного імпульса?


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. 1 Руденко B.C., Сенько В.И., Трифонюк В.В. Основы промышленной электроники: Учебник для вузов. - Киев, Выща школа, 1985, - 400с.
2. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. «Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум». Навч. посібн. / За. ред. А.Г. Соскова. 2-е вид. – К.: Каравела, 2004.- 432 с.
3. В.В. Омельчук, І.К. Гладич. Електроніка та мікросхемотехніка: Навчальний посібник. - Житомир: ЖВІРЕ, 2004. - 356 с.
4. Ю. І. Якименко, Т.О. Терещенко, Є.І. Сокол, В.Я. Жуйков, Ю.С. Петергеря «Мікропроцесорна техніка». За ред. Т.О. Терещенко. – 2-ге та доповн. –Підручник : – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”; «Кондор», 2004. – 440с.
5. Б.Ф. Лаврентьев «Аналоговая и цифровая электроника»: Учебное пособие. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2000. – 155с.
6. Руденко В.С., Сенько В.Н., Трифонюк В.В. Приборы и устройства промышленной электроники, К.: Техника, 1990
7. А. Н. Игнатов «Оптоэлектронные приборы и устройства» Учебное пособие: – М.: Эко - Трендз, 2006 – 272 с.: ил.
8. Д. Каплан, К. Уайт «Практические основы аналоговых и цифровых схем» – М.: Техносфера, 2006 – 176 с.
9.  
10.  

 

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.