Файл: Кузьмич, В. И. Основы импульсной техники учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 169

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Недостатки: наличие дополнительных элементов ((£э; Св)

иуменьшение амплитуды импульса на величину Еэ. Поэтому

вустройствах, где используется много триггеров, целесообраз­ нее применение триггера с внешним источником смещения.

Триггер с непосредственными связями

Схема триггера с непосредственными связями изображе­ на на рис. 6.14.

Рассмотрим, ка­ ким образом обеспе­ чивается состояние устойчивого равнове­ сия в таком триггере. Пусть в состоянии равновесия транзис­ тор 77 открыт и на­ сыщен. Тогда напря­ жение на его коллек­ торе Ик.эі близко к нулю. Это напряже­ ние подается непо­ средственно на базу

транзистора Т2, ко­ торый этим напряжением будет практически заперт. Ток базы открытого транзистора (учитывая, что Rk\—Rk2~Rn)

Е

~ Л < Н — ß/6« •

^61 “ ^

Таким образом, открытый транзистор находится в состоя­ нии глубокого насыщения (s = 8). Напряжение на коллек­ торе Т2 Ик.э2 — «б.эі и имеет величину порядка десятых долей вольта. Поэтому разница напряжений на коллекторах откры­ того и закрытого транзистора и, следовательно, перепады на­ пряжения на коллекторах невелики (порядка 0,7 В для крем­ ниевых и 0,3 В для германиевых транзисторов).

Недостатками такого триггера являются невысокая темпе­ ратурная стабильность (так как отсутствует источник запира­ ющего напряжения, ток через закрытый транзистор значитель­ но больше /к0); малые амплитуды импульсов; отсутствие уско­ ряющих конденсаторов, что затрудняет получение счетного за­ пуска. Существенным достоинством является простота тригге­ ра, что делает его удобным для интегрального исполнения.

237

ПОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Нарисуйте временные диаграммы напряжений па коллек­ торах и базах триггера с автоматическим смещением.

2. Поясните, как по характеристикам определить ток кол­ лектора запертого транзистора триггера с непосредственными связями.

3. Нарисуйте временные диаграммы напряжений и токов триггера с непосредственными связями.

§ 6.8. СИММЕТРИЧНЫЙ ТРИГГЕР НА ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМПАХ

Схема симметричного триггера на электронных лампах (рис. 6.15) и принцип его работы такие же, как у транзистор­ ного триггера. Рассмотрим состояние устойчивого равновесия

Иак4

лампового триггера. Пусть в исходном состоянии лампа Л 1 от­ крыта, напряжение на ее аноде

^ябіммн ~ C l ^ a l •

Для того чтобы была закрыта лампа Л2, должно выполняться условие ugK., < Е.,0.

Определяя напряжение ugk>, получим условие запирания лампы Л2 триггера:

238


~ Л і * ! т ш

+ t g

иgk'l

(6.14)

Так как напряжение на аноде закрытой лампы Л2 прибли­ зительно равно Еа, то условие отпирания лампы Л1 может быть записано в виде

<Г*1

F-a + Eg Rg - E

s > 0 .

(6.15)

 

R +~Rl

 

 

При таком выборе

ugkx в лампе Л1

будут протекать сеточные

токи и входное напряжение ограничится

на уровне ugkl — 0.

Выполнение условий (6.14) и (6.15) обеспечивает надежную работу триггера.

Для запуска и опрокидывания триггера применяют те же способы, что и для транзисторного триггера (раздельный и счетный запуск).

Длительность переходных процессов и, следовательно, бы­ стродействие в ламповом триггере определяются паразитны­

ми емкостями.

Особенно сильно

влияет

на

быстродействие

входная емкость С„х, так как

интегрирующая цепь

RC

ввиду большой

величины сопротивления

R

(десятки—сотни

килоом) вносит значительное запаздывание

в цепь обратной

связи. Для увеличения быстродействия резистор R шунтирует­

ся ускоряющим конденсатором С.

 

 

 

 

Емкости С и С,ІХ образуют емкостный делитель, который

обеспечивает передачу перепада

напряжения

с анода

одной

лампы на сетку другой, однако при этом увеличивается фронт напряжения на аноде запирающейся лампы, так как емкость С через малое сопротивление rgk оказывается подключенной па­ раллельно этой лампе. Поэтому, как и в триггерах на транзис­ торах, существует оптимальное значение ускоряющей емкости, обеспечивающей максимальное быстродействие. Обычно ве­ личина емкости С0:ІТ лежит в пределах 25—100 пФ.

В триггерах с общим запуском, как и в аналогичном тран­ зисторном триггере, емкости С выполняют функцию запоми­ нания, обеспечивая надежность запуска.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1.Нарисуйте временные диаграммы напряжений на анодах

исетках ламп триггера.

2.Покажите на временных диаграммах, как изменится форма напряжений на анодах и сетках ламп триггера при уве­ личении емкостей ускоряющих конденсаторов.

27J


 

§ 6 .9 . Н Е С И М М Е Т Р И Ч Н Ы Е Т Р И Г Г Е Р Ы

В несимметричном триггере

(в литературе он называется

также триггером

Шмитта)

одна из коллекторно-базовых

(анодно-сеточных)

связей заменяется связью через общий

эмиттерный (катодный) резистор. Несимметричные триггеры па транзисторах и лампах аналогичны.

Рассмотрим несимметричный триггер на транзисторах (рис. 6.16). Входное напряжение подается на базу транзисто­ ра 77, выходное напряжение обычно снимается с коллектора транзистора Т2. В триггере могут быть два устойчивых состоя­ ния равновесия: транзистор 7 7 открыт и насыщен, Т2 заперт II транзистор 77 заперт, Т2 открыт и насыщен.

Опрокидывание триггера из одного устойчивого состояния равновесия в другое происходит под влиянием входного сигна­ ла ?/вх. Предположим, что входной сигнал имеет такую вели­ чину, что транзистор 77 открыт и находится в режиме насыще­ ния. Ток эмиттера транзистора 77 создает на резисторе R3 падение напряжения V 'э, минусом приложенное к эмиттеру транзистора Т2. Потенциал на базе Т2 определяется падением напряжения U''я , которое создается током, протекающим че­

рез /?о по цепи:

корпус - R6 - R -- RKl - (— £ h) .

240

/

Параметры триггера подобраны таким образом, что I U \\ > і U 'r. \ и транзистор Т2 заперт. При увеличении вход­

ного напряжения транзистор 77 выходит из режима насыще­ ния и начинает запираться. Ток 4, уменьшается, напряжение «кэі также уменьшается и это уменьшение передается на базу транзистора Т2. Транзистор Т2 отпирается, ток эмиттера /эі увеличивается, увеличивается и падение напряжения на резис­

торе 7?э.

Это приводит к увеличению отрицательного потен­

циала на

эмиттере, которое еще больше запирает транзис­

тор 77.

 

Таким образом, через резистор R3 замыкается цепь поло­ жительной обратной связи и происходит лавинообразный про­ цесс опрокидывания:

Г ^ t ^ б .§ 1 1 " ^ 4 l l " * 7 к і 'I' ““^ ^ к . э і -l' “ ^ П б .3 2 1 t -j, — > .

В результате опрокидывания триггер перейдет во второе ус­ тойчивое состояние равновесия: транзистор 77 заперт, тран­ зистор Т2 открыт и насыщен. Необходимо обратить внимание па следующее. Во время рассмотренного выше процесса опро­ кидывания ток эмиттера 4, запирающегося транзистора 77 уменьшается, а ток іэ, отпирающегося транзистора Т2 растет. Для того чтобы при этом росло напряжение |иэ| (что необходи­ мо, как следует из вышеизложенного, для регенеративного процесса), нужно, чтобы рост тока іЭ2 был больше уменьше­ ния тока /в1. С этой целью сопротивление резистора Т?к2 вы­ бирается меньше сопротивления резистора 7?к). Это замечание будет учтено ниже, при выводе расчетных соотношений.

Определим входное напряжение, которое обеспечивает пер­ вое устойчивое состояние равновесия: транзистор 77 открыт и находится в режиме насыщения, транзистор Т2 заперт. Учиты­ вая, что транзистор 77 представляет собой потенциальную точку, а также полагая, что 4, — 4, (так как 4і <4 4і)» onределим потенциал на эмиттере:

4 і 74 =

Е

к

7 34 -

Е к

(С-16)

74і +

74

/?к1 7 4 ,

так как 7?» <С 74|.

 

 

 

 

 

Ток базы транзистора 77 определяется по формуле

 

І.,

и

U'

 

№.17)

- -------- !!вт Г

- г- •

 

Знак минус перед дробью объясняется тем, что положительный ток базы протекает при отрицательном входном напряжении. Условием режима насыщения транзистора 77 является равен­ ство

16. Зак. 362,

211


^61 — s/6.11 —

sfк.и

ß (Як, + я»)

ß

sEK (6.18) ?ЯК1

Выход транзистора 77 из режима насыщения происходит при S —1. Это условие определяет пороговое значение входного напряжения, при котором пооисходит опрокидывание во вто­ рое состояние устойчивого равновесия. Пороговое значение входного напряжения U„, при учете формул (6.16), (6.17) и (6.18) может быть найдено из уравнения

 

 

 

А .

 

 

 

-

U'

Um 4-

я„,

Я з

?я КІ

(6.19)

Я„

 

 

я г

 

 

откуда

 

 

 

 

 

 

--------- . ( Яг

I п

 

-ь *~ я*

~ 'Л,

(620)

и "‘ ~

S.I I J

н ' •

 

*ѵк1

 

 

так как

Яг « я,.

ß

Проанализируем теперь второе устойчивое состояние рав­ новесия: транзистор 77 заперт, транзистор Т2 открыт и насы­ щен. Полагая, что транзистор Т2 представляет собой потенци­ альную точку и ік2 ~ і32 (так как іб2 <С '«2). определим по­ тенциал на эмиттере U”a:

U \

Я3

Ея

- Яз

(6.21)

ЯК2

 

 

R:

ЯкЗ

так как Яэ С Як2.

Транзистор 77 будет заперт, если напряжение

И«1 = “ вх -

> 0 .

Из этого неравенства с учетом формулы (6.21) получаем усло­ вие для определения входного напряжения, при котором обес­ печивается рассматриваемое состояние равновесия:

нвѵ > U'' ^ —

Яз = и п2

(6.22)

 

ЯК2

 

Напряжение U"3 является вторым порогом срабатывания Um, так как при я8Х< (/% транзистор 77 откроется и про­

242