Impulzová a číslicová technika (labolatorní cvičení)

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Učební text obsahuje návody k laboratorním cvičením z předmětu Impulzová a číslicová technika. Ke každé laboratorní úloze je uveden stručný teoretický rozbor, přesné znění zadání, schéma zapojení přípravku s komentářem a podrobné pokyny k realizaci měření. Pro kontrolu domácí přípravy studenta k laboratornímu cvičení slouží kontrolní otázky. Připravené formuláře protokolů mají studentům usnadnit zpracování zprávy o měření. V úvodní části skript jsou shrnuty organizační pokyny definující časový plán cvičení i požadavky kladené na studenty ve cvičení. Poslední kapitoly mají obecnější charakter a vysvětlují některé pojmy a souvislosti, které studentu poslouží nejen v konkrétním laboratorním cvičení.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL - Viera Biolková, Ivana Jakubová, Jaromír Kolouch

Strana 39 z 122

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
CRCRt 5. UU UU CRt − − = 5.. V takovém případě jsou doby dány vztahy: aaaa1 .. Generátor pilovitého průběhu Využijeme zapojení podobné zapojení astabilního klopného obvodu.2 ln.9 vyplývá, tohoto zapojení jsou doby určeny odpory Rb, přičemž každou dobu lze nastavit zvlášť nezávisle druhé.12 zřejmé, zapojení bez diody vždy t2. 5.9 5. Pokud však toto zanedbání způsobí příliš velkou chybu, je nutno kmitočet určit vztahů 5.10 byl zanedbán úbytek napětí diodě, takže nich velikost napájecího napětí UCC nevyskytuje. Žádná dob tedy ani frekvence kmitů však nezávisí napájecím napětí UCC.).4. Pokud toto ovlivnění nepřijatelné vystačíme-li se střídou větší než 0,5, můžeme diodu zapojení vypustit, jak nakresleno Obr. DCCDCCC e.11 5. .693,02ln.( CRRCRRt +≅+= 5.6 5.. rozdíl od předchozího, kdy kondenzátor nabíjel zdroje konstantního napětí UCC napětí něm rostlo exponenciálně, budeme nyní nabíjet kondenzátor zdroje konstantního proudu napětí něm poroste lineárně čase.3 . CRCRt 5. 11 aba21 CRRtt f + = + = 5.7 ) a odtud dostaneme DCC DCC ab2 .8 nichž zřejmé, napájecí napětí výstupní kmitočet ovlivňuje...2 11 aba21 CRRtt f + = + = 5.11 ) abaaba2 ).8 ) Je-li UCC >>3.39 ab ..12 ) Kmitočet pak dán vztahem ( 2ln.13 ) Z výrazů 5.693,02ln. 3 2 )( CR t UUUUtu −       −−−= 5.3. Jako zdroje konstantního proudu využito zapojení tranzistorem oblasti výstupních charakteristik, kdy kolektorový proud prakticky nezávisí napětí kolektor-emitor. Nelze tedy na výstupu získat tohoto zapojení průběh střídou menší než 0,5.UD, můžeme 0,6 výrazu zanedbat dostaneme přibližně abab2 .10 ) Ve výrazech 5. Ze vztahů 5.(693,02ln. Při vybíjení teče vybíjecí proud kondenzátoru pouze přes vybíjecí tranzistor obvodu časovače 555, čímž dostaneme prudký pokles napětí kondenzátoru Při poklesu napětí na kondenzátoru pod prahové napětí 1/3 UCC dojde opětovnému samovolnému spuštění časovače.9 ) Frekvence kmitů dána vztahem ( 2ln. Nevýhodou ovlivnění kmitočtu výstupního signálu napájecím napětím..6 5