КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Интегральные микросхемы
Счетчики Регистры памяти и сдвига Триггерные устройства
Понятие о цифровом автомате с памятью, формы его задания. Триггеры, их назначение и классификация. Способы описания триггеров. Асинхронный RS-триггер в базисах И‑НЕ, ИЛИ‑НЕ. Уравнения триггеров и схемотехническая реализация. Синхронные RS, D и JK-триггеры со статическим и динамическим управлением. УГО, таблицы состояний, схемотехническая реализация, примеры микросхем [4, с. 231–252], [7, с. 98–110], [9, с. 155–170] Лабораторная работа № 4 «Исследование работы триггеров»
Регистры, их назначение и типы. Регистры памяти и сдвига на D‑триггерах. Применение регистров. [2, с. 254–256], [7, с. 126–131], [9, с. 167–168].
Счетчики, их назначение, типы и основные параметры. Асинхронные и синхронные суммирующие двоичные счетчики на JK-триггерах [2, с. 265–272], [7, с. 131–143], [9, с. 172–178].
Общие сведения. Классификация ИМС по функциональному назначению. Применение ИМС для построения функциональных элементов и узлов [13, с. 153–168].
РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ Аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователях
Виды аналого-цифровых преобразователей и их особенности. Основные характеристики АЦП, электронная схема, область применения. Назначение и виды ЦАП. Основные параметры. Принцип построения ЦАП. Примеры и область применения [2, с. 292–302], [3, с. 231–243], [13, с. 329–343]. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1
Для диодной схемы (приложение А) известны значения
Таблица 1 – Исходные данные для расчета задания № 1
Номер расчетной схемы выбирается согласно вариантам контрольной работы (таблица 2): предпоследняя цифра номера студенческого билета обозначена буквой
Таблица 2 – Номера расчетных схем для задания № 1 согласно вариантам контрольной работы
Методические указания к выполнению задания 1
Диод – простой электронный прибор с двумя электродами, имеющий несимметричную (нелинейную) характеристику выходного тока, протекающего через него и зависящего от входного напряжения (амплитуды и полярности). Такая характеристика позволяет использовать диод во многих электронных устройствах в качестве элемента, который легко пропускает ток в одном направлении и почти не пропускает в противоположном, в частности для выпрямления переменного тока, детектирования переменных колебаний, преобразования СВЧ колебаний в колебания промежуточной частоты, стабилизации напряжения в цепях постоянного тока и т.д. В условном графическом обозначении (схематическом изображении) полупроводникового диода треугольник является анодом, черточка – катодом. Прямой ток проходит тогда, когда анод имеет положительный потенциал относительно катода. Следовательно, треугольник можно рассматривать как остриё стрелки, показывающей условное направление прямого тока. Именно в этом направлении при прямом токе движутся дырки, а электроны – в противоположном направлении. Вольт-амперная характеристика диода. Анализ физических процессов в диоде позволяет получить выражение для его вольт-амперной характеристики (ВАХ) в экспоненциальном виде (соотношение описывающее теоретическую ВАХ):
где Можно снимать характеристику диода экспериментально по точкам, тогда характеристика будет представлена в табличном виде, а также ВАХ может быть представлена в графическом виде (рисунок 1), что довольно часто применяется для представления типовых характеристик в справочных данных.
Рисунок 1 – ВАХ диода в графическом виде
В практических схемах в цепь диода включается какая-либо нагрузка, например резистор (рисунок 2). Режим диода с нагрузкой называется рабочим режимом.
Рисунок 2 – Простейшая диодная схема
Графический расчет тока и напряжения диода. Если бы диод обладал линейным сопротивлением, то расчет тока в подобной схеме не представлял бы затруднений, так как общее сопротивление цепи равнялось бы сумме сопротивлений диода постоянному току Задача состоит в следующем: для диодной схемы известны значении Ток
Первое уравнение отражает нагрузочную характеристику неидеального источника ЭДС, которая часто называется нагрузочной прямой – наклонная линия 2 (рисунок 3). Второе уравнение описывает ВАХ диода, которая задана в графическом виде, – кривая 1 (рисунок 3). Нагрузочная прямая пересекает ось напряжения в точке Нагрузочная прямая пересекает ось тока в точке
Рисунок 3 – ВАХ диода и нагрузочная характеристика При последовательном, параллельном или смешанном соединениях нескольких диодов в схеме их можно заменить одним нелинейным двухполюсником, после чего задача сводится к предыдущей. Рассмотрим такую методику решения для различных случаев соединения диодов. Последовательное включение диодов. Пусть в схеме два диода включены последовательно (рисунок 4).
Рисунок 4 – Диодная схема последовательно включенных диодов
Прямые ветви ВАХ диодов
Рисунок 5 – Вольт-амперные характеристики диодов
Два последовательно включенных диода можно представить как один эквивалентный нелинейный двухполюсник, например эквивалентный диод. Поскольку напряжение Следует обратить внимание на то, что при последовательном включении диодов прямые и обратные напряжения на них оказываются неодинаковыми. Причина заключается в неидентичности прямых и обратных ветвей ВАХ диодов. Для выравнивания прямых и обратных напряжений на диодах необходимо ввести в схему дополнительные элементы (например, включить параллельно диодам выравнивающие резисторы). Параллельное включение диодов. Рассмотрим аналогичную методику для параллельного включения диодов (рисунок 6).
Рисунок 6 – Диодная схема параллельно включенных диодов
Два параллельно включенных диода можно рассматривать как один эквивалентный нелинейный двухполюсник, например эквивалентный диод. Поскольку ток
Рисунок 7 – ВАХ параллельно включенных диодов
Параллельное соединение диодов применяют в том случае, когда нужно получить прямой ток, больший предельного тока одного диода. Но если диоды просто соединить параллельно, то вследствие разброса обратных сопротивлений они окажутся различно нагруженными, то есть появляется различие в прямых токах. Для выравнивания токов необходимо ввести в схему дополнительные элементы (например, включить последовательно с каждым диодом выравнивающий резистор).
Задание 2
По заданным статическим характеристикам биполярного транзистора с ОЭ (общим эмиттером) (приложение В) определить параметры рабочей точки. Рассчитать низкочастотные малосигнальные электрические Исходные данные для расчета задания №2 выбираются по таблице 3.
Таблица 3 – Исходные данные для расчета задания № 2
Методические указания к выполнению задания № 2
Биполярным транзистором называют полупроводниковый прибор с двумя взаимодействующими электрическими переходами и тремя выводами, усилительные свойства которого обусловлены явлениями инжекции и экстракции неосновных носителей заряда. Свойства транзистора описываются с помощью входных и выходных статических характеристик, а также с помощью параметров. Используя параметры, можно сравнивать качество транзисторов, решать задачи, связанные с применением транзисторов в различных схемах, и рассматривать эти схемы. Все параметры можно разделить на собственные (или первичные) и вторичные. В настоящее время основными вторичными параметрами считаются смешанные (или гибридные) параметры, обозначаемые буквой Транзистор можно рассматривать как четырехполюсник, то есть прибор, имеющий два входных и два выходных зажима (рисунок 8).
Рисунок 8 – Транзисторный четырехполюсник
Вторичные параметры связывают входные и выходные переменные токи и напряжения: Функциональная связь между токами и напряжениями:
через
где
Для транзистора, представленного в виде четырехполюсника,
Графоаналитический метод расчета и исследование параметров рабочей точки в транзисторных каскадах представляетсобой метод, основанный на непосредственном использовании ВАХ транзистора, представленных в графическом виде. Например, для схемы транзисторного каскада с ОЭ (рисунок 9) семейство входных ВАХ представляет собой зависимость тока
Рисунок 9 – Схема транзисторного каскада с ОЭ
В частности для одного из значений напряжения
Рисунок 10 – Входная ВАХ БТ для схемы с общим эмиттером
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 738; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |