Цифровые устройства и микропроцессорные системы. Задачи и упражнения: Учебное пособие (Представление чисел и арифметические операции в цифровых устройствах. Микропроцессорные устройства и системы на базе МП КР580ВМ80), страница 29

4.16. В формирователе прямоугольных импульсов из перепадов напряжения (рис. 4.13) произошло короткое замыкание конденсатора С. Какой вид при этом будет иметь временная диаграмма uвых(t). Считать .

4.17. В формирователе прямоугольных импульсов (pиc. 4.13), собранном на элементах серии 133, увеличили в два раза сопротивление резистора R. При этом 2R < RKp. Как изменятся временные диаграммы uBX2(t), uBbIX(t) и длительность формируемых импульсов tи (качественно)?

Рис. 4 13 Схема формирователя прямоугольных импульсов из перепадов напряжения

4.18. Как качественно изменится временная диаграмма uвх2(t) в задаче 4.17, если в качестве элемента Э2 использовать элемент серии 134, а сопротивление резистора Rоставить прежним? Сопротивление в цепи базы многоэмиттерного транзистора у элементов серии 134 приблизительно в 10 раз больше, чем у элементов серии 133.

Рис. 4 14 Схема формирователя к задачам 4.20 – 4.22

4.19. На вход формирователей импульсов из перепадов напряжения (см. рис. 4.10, 4.11, 4.13) поступил импульс, длительность которого tИ ВХменьше длительности импульса tИ ВЫХ, формируемого устройствами в обычном режиме работы, когда tИ ВХ > tИ ВЫХ. Какова при этом будет длительность выходного импульса? Для этого случая построить временные диаграммы напряжений во всех точках схемы. Считать, что у элементов .

4.20. На вход схемы, приведенной на рис. 4.14, подаются импульсы положительной полярности длительностью tn = 0,5 мкс. Построить временную диаграмму выходного напряжения для случая, когда в схеме используются ТТЛ-элементы с tз ср = 100нс. Указать область применения рассматриваемой схемы.

4.21. Как изменится временная диаграмма выходного напряжения в задаче 4.20 при обрыве цепи А (рис. 4.14).

4.22. Как изменится временная диаграмма выходного напряжения в задаче 4.20, если вход 1 элемента Э1 заземлить, а цепь В оборвать?

4.23. Разработать схему устройства, служащего для формирования коротких прямоугольных импульсов отрицательной полярности по фронту и срезу входного импульса большой длительности. Привести временные диаграммы, поясняющие работу устройства.

4.24. Логическое устройство должно управляться при помощи ключа. Приведенная на рис. 4.15 схема обладает тем недостатком, что во время переключения возможен дребезг контактов, приводящий к ложному срабатыванию логического устройства. Предложить схему, устраняющую ложное срабатывание при этом. Схема должна включаться между ключом т логическим устройством (точки, аа).

Рис. 4.15. Схема устройства к задаче 4.24

Рис. 4.16. Схема устройства для запуска и остановки серии стандартных импульсов

4.25. На рис. 4.16 приведена схема устройства, служащая для запуска и остановки серии стандартных импульсов с помощью импульсов, которые могут приходить в произвольные моменты времени. Пояснить работу устройства временными диаграммами.

4.3. ГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСОВ

Данный раздел содержит задачи и упражнения по генераторам импульсов прямоугольной формы на интегральных ТТЛ-элементах и по генераторам напряжения пилообразной формы [2, 4]

В ждущем мультивибраторе (рис. 4.17) длительность генерируемых импульсов определяется соотношением

                                                                                                                                       (4.7)

гдe U1 – уровень, соответствующий логической единице; Uпор – пороговое значение входного напряжения логического элемента, время восстановления входного состояния

                                                                                                                                                                                                                                                      (4.8)

минимальное значение напряжения на входе элемента Э2

                                                                                                            (4.9)

где R6 — сопротивление в цепи базы многоэмиттерного транзистора элемента Э2; Еп – напряжение источника питания; и6эм – напряжение между базой и эмиттером многоэмиттерного транзистора при открытом эмиттерном переходе (uбэм @ 0,8 В); минимально допустимое сопротивление