Эмиттерной повторитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было! Законы Мерфи (еще...)

Эмиттерной повторитель

Cтраница 3


Использование эмиттерного повторителя с малым выходным сопротивлением позволяет логическому элементу работать при значительных нагрузочных емкостях, обеспечивая высокое быстродействие. Среднее время задержки в этих микросхемах может достигать величин порядка 10 не.  [31]

32 Реализация типового звена второго порядка. [32]

Применение эмиттерных повторителей и некоторых других устройств современной микроэлектронной техники обеспечивает выполнение этого требования.  [33]

Включение эмиттерного повторителя позволяет также сократить длительность фронта отрицательного импульса ф на выходе триггера. В схеме рис. 5.15 длительность фронта определяется в основном временем заряда ускоряющего конденсатора через резистор RK и входное сопротивление насыщенного транзистора. В данном случае конденсаторы С ( и С2 заряжаются через малое выходное сопротивление эмиттерного повторителя. Время заряда, а следовательно, и длительность фронта ф сокращаются.  [34]

35 Эквивалентная Т - образная и анализа работы схемы нужно схема каскада ОБ воспользоваться характеристиками. [35]

Недостатком эмиттерного повторителя на составном транзисторе является сильная зависимость режима покоя от температуры.  [36]

Для эмиттерного повторителя, схема которого показана на рис. 3.40, а, найти формулы входного сопротивления RBX, коэффициента передачи по напряжению UZ / UQ при разомкнутых выходных зажимах, а также выходное сопротивление при замкнутых входных зажимах.  [37]

Нагрузкой эмиттерных повторителей служат резисторы R11 и R12 ( обычно имеющие сопротивления 51 Ом), которые в логический элемент не входят. Нагрузочная способность логических элементов ЭСЛ высока: коэффициент разветвления по выходу достигает 15, а при включении дополнительных схем - 100; значения tl 9 и & р превышают 1 не.  [38]

Для эмиттерного повторителя справедливы следующие приближенные расчетные соотношения.  [39]

Для эмиттерного повторителя характерно, что полярность выходного импульса совпадает с полярностью входного импульса. Лш коэффициент усиления по току & 1р 1 / э / / б - Н; поскольку ток эмиттера во много раз больше тока базы, то эмиттерный повторитель представляет собой усилитель тока.  [40]

41 Схема катодного повторителя, в которой используется лентод. а конденсатор С3 подключен к земле. пентод работает как триод. б. конденсатор С 3 подключен к катоду. сопротивление Кэ включено параллельно нагрузке. [41]

Теория эмиттерного повторителя ( рис. 7.16) заметно сложнее изложенной выше теории катодного повторителя. Из-за малого входного сопротивления полупроводникового триода уже нельзя считать, что 3 - 1 иу1 - Нельзя также пренебречь напряжением, которое попадает на выход каскада непосредственно через входное сопротивление триода. Из-за него напряжение на выходе может оказаться несколько больше ( не более чем в два раза), чем входное напряжение.  [42]

Для эмиттерного повторителя характерно, что полярность выходного импульса совпадает с полярностью входного импульса. Лш коэффициент усиления по току & 1р 1 / э / / б - Н; поскольку ток эмиттера во много раз больше тока базы, то эмиттерный повторитель представляет собой усилитель тока.  [43]

44 Схема катодного повторителя, в которой используется лентод. а конденсатор С3 подключен к земле. пентод работает как триод. б. конденсатор С 3 подключен к катоду. сопротивление Кэ включено параллельно нагрузке. [44]

Теория эмиттерного повторителя ( рис. 7.16) заметно сложнее изложенной выше теории катодного повторителя. Из-за малого входного сопротивления полупроводникового триода уже нельзя считать, что 3 - 1 иу1 - Нельзя также пренебречь напряжением, которое попадает на выход каскада непосредственно через входное сопротивление триода. Из-за него напряжение на выходе может оказаться несколько больше ( не более чем в два раза), чем входное напряжение.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5