Cтраница 4
![]() |
Эквивалентная схема неоднородной бесконечно длинной линии.| Эквивалентная схема неоднородной линии конечной длины. [46] |
Время задержки этой линии равно времени задержки отрезка неоднородной линии. Рассматриваемая схема оказывается эквивалентной отрезку неоднородной линии по всем внешним параметрам: входным и выходным токам и напряжениям, коэффициенту передачи, входному сопротивлению. Использование эквивалентной схемы в значительной степени упрощает расчет устройств, содержащих отрезки неоднородных линий. [47]
В отличие от первичных параметров / i-параметры легко измерить экспериментально или найти с помощью статических характеристик. Для этого используют приведенные выше соотношения, определяющие связь / i-параметров с входными и выходными токами и напряжениями при различных способах включения. [48]
Различные ОЭ ИМС используются главным образом в качестве переключателей логических и аналоговых сигналов, реле и схем цифро-буквенной индикации. Кроме ряда параметров, аналогичных параметрам обычных оптопар, для ОЭ ИМС еще характерны входные и выходные токи и напряжения, соответствующие логическим единице и нулю, время задержки включения и выключения, напряжение источника питания и потребляемый от него ток. [49]
![]() |
Эквивалентные схемы транзистора 34. [50] |
На практике для анализа и расчета транзисторных усилителей применяют вторичные ( или внешние) параметры, величины которых зависят от схемы включения транзистора. Несмотря на это, использование вторичных параметров более удобно, поскольку они непосредственно связаны со значениями входных и выходных токов и напряжений. [51]
Формирование среза ( спада) импульса также может происходить в разных режимах, причем возможны случаи изменения граничных условий ( например, входных токов) в самом переходном процессе. В работах [ 4.1, 4.111 получено большое количество достаточно сложных выражений для определения времени выключения транзистора при различных соотношениях входных и выходных токов, поэтому здесь приводить их нецелесообразно. Следует отметить основные особенности этих расчетов. [52]
В этой схеме три последовательно соединенных логических элемента совместно с резистором R обеспечивают работу инверторов в линейном режиме. Неоднозначность характеристики здесь обеспечивается за счет положительной обратной связи через конденсатор, включенный между выходом второго и входом первого инвертора. Частота импульсов определяется входными и выходными токами инверторов и поэтому оказывается не очень стабильной, а ее расчет связан с использованием конкретных входных и передаточных характеристик логических элементов. [53]
![]() |
Три основные схемы включения плоскостного триода. [54] |
Каждый из трех выводов кристаллического триода может быть по очереди использован как общий или заземленный вывод, что дает возможность осуществить три основные схемы соединения кристаллических триодов, которые называются схемами с общим эмиттером, с общей базой и общим коллектором. Эти схемы также называются схемами с заземленным эмиттером, с заземленной базой и заземленным коллектором. Три схемы с соответствующими входными и выходными токами и напряжениями показаны на рис. 2.3. Эти три схемы также называются основными усилительными схемами. [55]
![]() |
Сравнительные свойства схем включения транзисторов. [56] |
Статические характеристики транзисторов, как и статические характеристики электронных ламп, связывают между собой токи и напряжения различных электродов прибора. Для транзисторов построение статических характеристик усложняется необходимостью учета тока входной цепи, а также наличием трех возможных способов включения транзистора в схеме. В транзисторах взаимно связаны всегда четыре величины: входные и выходные токи и напряжения. [57]