Cтраница 2
Триггерная схема может состоять из двух транзисторов, включенных в усилительную схему и соединенных через элементы RC или R так, что включенное или отключенное состояние одного транзистора определяется состоянием другого, и наоборот. В зависимости от принципа построения мультивибраторы делятся на две большие группы: мультивибраторы с кол-лекторно-базовой ( или коллекторной) связью и мультивибраторы с эмиттерно-базовой ( или эмиттерной) связью. Бистабильные мультивибраторы с эмиттерной связью называются триггерами Шмитта. Схемы этого типа широко используются в многопозиционных регуляторах и их конструкции будут подробно рассмотрены [51]; другие виды мультивибраторов с эмиттерной связью в данной работе не рассматриваются. [16]
![]() |
Схема ста - Uon билизатора напряжения в виде контура регулирования. [17] |
Триггерные схемы могут выполняться с помощью не только RC - и - связей, но и с обратной связью через трансформатор. Схемы с одиночными транзисторными усилителями, охваченными трансформаторной обратной связью, называются блокинг-генераторами. [18]
Триггерная схема Жакоба и Моно. [19]
Триггерные схемы нашли широкое применение в вычислительной и информационно-измерительной технике как элементы счетчиков, регистров, сумматоров, памяти. [20]
Триггерные схемы очень широко используются в электронных устройствах подстанции. В отличие от транзисторного переключателя, триггер позволяет решать более сложные схемные задачи. [21]
![]() |
Схемы ждущих мультивибраторов.| Временные диаграммы лампового ждущего мультивибратора.| Схемы симметричных ламповых триггеров. [22] |
Симметричная ламповая триггерная схема представляет собой два резистив-ных усилителя, соединенных так, что выход одного каскада соединен со входом другого через потенциометрический делитель напряжений ( рис. 14 - 21), при - RaRc2 и Rt Rft. В процессе работы триггера триоды Л, и Л2 переходят от запертого состояния к отпертому. Здесь один из транзисторов заперт, а другой находится в насыщенном состоянии. [23]
Образуется триггерная схема с одним входом. Триггер меняет свое состояние после поступления на вход каждого рабочего сигнала - кратковременного положительного импульса. [24]
Каждая триггерная схема может служить для запоминания одного разряда двоичного числа. [25]
Вариант триггерной схемы без смещения применяется сравнительно редко. [26]
Быстродействие триггерных схем на плоскостных полупроводниковых триодах зависит от ряда факторов. При использовании низкочастотных триодов, работающих по принципу диффузии, предельная возможная частота переключений ненасыщенного триггера определяется главным образом временем движения неосновных носителей заряда через базовый слой. В режиме насыщения неосновные носители накапливаются в области базы в избыточном количестве, что вызывает дополнительную задержку переключения схемы на время их рассасывания. Применение дрейфовых триодов значительно повышает быстродействие триггеров, работающих в ненасыщенном режиме, и в относительно меньшей степени - быстродействие насыщенных. [27]
Для триггерной схемы на электронных лампах ( рис. 103, г) характерно наличие анодно-сеточных связей между лампами. Анод первой лампы Л через сопротивление Rt соединен с сеткой второй лампы Л %, а анод второй лампы через сопротивление R2 - с сеткой первой лампы. Таким образом, напряжение с анода одной лампы подается на сетку другой лампы. [28]
Работа триггерной схемы происходит следующим образом. Если сигнал на сетке Л5а отсутствует, то этот триод заперт, а Льб проводит ток. При поступлении на сетку Л - ла положительного сигнала несколько большего определенной заданной величины, триод Льа начинает проводить ток. Вследствие этого уменьшается его анодный потенциал и на сетку ь / 75б подается более отрицательный потенциал. [29]
Выход триггерных схем рекомендуется нагружать не более чем на шесть входов микросхем-нагрузок. К выходу схем, объединенных в МОНТАЖНОЕ ИЛИ, рекомендуется подключать входы не более 16 ключей-нагрузок, при этом следует учитывать снижение уровня выходного напряжения и увеличение времени задержки распространения. [30]