(4.10)
где n – коэффициент разветвления по выходу элемента Э1;
;
Рис. 4.17. Ждущий мультивибратор
Максимальное сопротивление
В случае использования цепи задержки на т логических элементах вместо интегрирующей цепи длительность генерируемых импульсов определится формулой
tИ @ m×tЗ СР. (4.12)
Основные соотношения для генераторов напряжения пилообразной формы (ГПН):
коэффициент нелинейности
; (4.13)
амплитуда пилообразного напряжения
Um @ (iC нач×TP)/C, (4.14)
где iC – ток заряда или разряда конденсатора; uС – напряжение на конденсаторе; TP – длительность рабочего хода.
Для ГНП, построенного на операционном усилителе (ОУ), g будет порядка 1/k0, где k0 – коэффициент усиления ОУ.
4.26. В ждущем мультивибраторе (рис. 4.17), собранном на ТТЛ-элементах, увеличили в два раза сопротивление резистора R. При этом 2R < RКР. Как качественно изменятся временные диаграммы напряжений u2(t), uQ(t) и длительность генерируемых импульсов tИ ?
4.27. В ждущем мультивибраторе (рис. 4.17), собранном на ТТЛ-элементах, увеличили в два раза емкость конденсатора С. Как изменятся временные диаграммы u2(t), uQ(t) и длительность генерируемых импульсов tИ?
4.28. В ждущем мультивибраторе (рис. 4.17), собранном на ТТЛ-элементах, произошло короткое замыкание диода. Как при этом изменится длительность генерируемых импульсов tИ?
4.29. Во сколько раз можно изменять длительность генерируемых импульсов в ждущем мультивибраторе (рис 4.17), изменяя сопротивление резистора R. В схеме используются элементы серии 155, для которых R6 = 4 кОм, uбэм = 0,8 В, Uпор = l,4B, n = 10. Считать, что у используемых элементовU1 = 3,5В
Риc. 4.18. Ждущий мультивибратор к задаче 4.34
4.30. Решить задачу 4.29 при условии, что в качестве элемента Э1 используется элемент серии 155, а в качестве элемента Э2 – элемент серии 134, у которого R6 = 40кОм. Остальные параметры, необходимые для решения задачи, не отличаются от указанных в 4.29.
4.31. В ждущем мультивибраторе (рис. 4.17) отключили диод. Может ли при этом измениться длительность генерируемых импульсов?
4.32. Можно ли в схеме мультивибратора (рис. 4.17), собранного на ТТЛ-элементах, исключить инвертор Э1, присоединив вход RС-цепи к выходу Q.
4.33. На вход мультивибратора (рис. 4.17) поступил импульс, длительность которого tИ ЗАП больше длительности импульса tИ, генерируемого мультивибратором в обычном режиме, когда tИЗАП < tи. Какова будет при этом временная диаграмма uQ(t) и ?
4.34. В ждущем мультивибраторе (рис. 4.18) увеличили в два раза сопротивление резистора R. При этом 2R < RKP. Как изменятся временные диаграммы uвх2(t), uвых2(t) и длительность генерируемых импульсов tИ (качественно)?
4.35. В ждущем мультивибраторе (см. рис. 4.18) во время запуска произошло короткое замыкание конденсатора С. Какой вид будут иметь временные диаграммы uвх2(t) и uвых2(t)?
4.36. На рис. 4.19 приведена схема ждущего мультивибратopa на ТТЛ-элементах:
а) построить временные диаграммы сигналов, снимаемых с выходов Q и , для нечетного числа элементов НЕ. Учитывать только задержку, создаваемую элементами НЕ;
б) может ли мультивибратор (см. рис. 4.19) генерировать импульсы, длительность которых меньше длительности запускающих?
в) будет ли работать мультивибратор при четном числе элементов НЕ?
Рис. 4.19. Ждущий мультивибратор к задаче 4.36
Рис. 4.20. Ждущий мультивибратор к задаче 4.37
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.