Jelformáló és jelelőállító elemek

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
1/15 NPN rétegsorrendű, bipoláris tranzisztor rajzjele az elektródák nevének jelölésével.
Advertisements

TÁPEGYSÉGEK Mi van a konnektorban?.
IDŐFÜGGVÉNYEK ÁBRÁZOLÁSA
Váltóállítás egyedi inverterrel
96 csatornás QAM modulátor 96 csatornás QAM modulátor Kötetlen beszélgetés arról, hogy milyen irányba fejlődik a híradástechnika Készítette: Zigó József.
Digitális elektronika
Digitális technika alapjai
Sorrendi (szekvenciális)hálózatok tervezése
Az integrált áramkörökben (IC-kben) használatos alapáramkörök
Digitális rendszerek II.
1/20 NPN rétegsorrendű, bipoláris tranzisztor rajzjele, az elektródák elnevezésével.
A mikrovezérlők Áttekintő előadás.
Készítette: Glisics Sándor
A/D és D/A kovnverterek
Az igazolás Igazolás (verification) Igazolás (verification) Próbapad (vizsgálati összeállítás) Próbapad (vizsgálati összeállítás) Órajel előállítás Órajel.
Elektronikus eszközök BME EET 1.0. Elektronikus eszközök, és alkatrészek Osztályozás: passzív: adott frekvenciatartományban a leadott „jel” teljesítmény.
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat Kovács Tamás & Mingesz Róbert 2. óra február 13., 16.
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Bevezetés a digitális technikába
Kovalens kötés a szilícium-kristályrácsban
Speciális tranzisztorok, FET, Hőmodell
Fizikai átviteli jellemzők, átviteli módok
Aszinkron motor vezérlése IRAM20up60b kimeneti fokozattal
SEM tanfolyam Astabil multvibrátor.
A műveleti erősítők alkalmazásai Az Elektronika 1-ben már szerepelt:
Atmega128 mikrokontroller programozása
Mikrokontroller (MCU, mikroC)
Az elektromágnes és alkalmazása
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 MOS áramkörök: CMOS áramkörök,
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Kapcsolók, kontaktorok és motorvédő-kapcsolók
PowerQuattro Rt Budapest, János utca175.
Vezérlés Ha a szakasz modellezhető csupa kétállapotú jellel, akkor mindig alkalmazható vezérlés. Lehet analóg jellemző (nyomás, szint, stb.), de a modellhez.
Tápegységek PRO-M tartozékok. Seite 2 PRO-M tartozékok Összefoglalás PRO-M tartozékok 20A-es diódamodul:CP M DM20 40A-es diódamodul:CP M DM40 Relémodul:CP.
A FERMEMÓRIA ÉS A FERRITES LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSE az MTA KKCS-nél az ötvenes évek második felétől a hatvanas évek közepéig Bóka András.
ELEKTRONIKA 2 (BMEVIMIA027)
1 TÁROLÓ ÁRAMKÖRÖK TAKÁCS BÉLA Mi történik, ha két invertert az alábbi módon összekapcsolunk? Ki1/Be2 Ki2/be A kapcsolásnak.
Memóriák képekben Takács Béla
Időmérés története Szerző:Vörös László.
BS_2 mikroszámítógép Felépítése Egyszerű áramkör Villogó LED Közlekedési lámpa LED kigyújtása alacsony /magas szinttel For…NEXT Változók deklarálása DEBUG.
Nyomkövetés Mikroprocesszor és mikrokontroller programjainak és a rendszernek a belövése.
Információtechnológia
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat
Periféria (vezérlő) áramkörök
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Szekvenciális hálózatok
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Hálózatkímélő rendszerek
Készítette Ács Viktor Villamosmérnök hallgató
Golyóválogató berendezés
Programozható áramkörök
Programozható áramkörök használata
A számítógép ér és ideg rendszere
Félvezető Memória elemek alapjai és használatuk
Elektronika Tranzisztor (BJT).
Grosz Imre f. doc. Sorrendi áramkörök
Az elektromos áram.
Programozható áramkörök
Jelformáló és jelelőállító elemek
Járművillamosság és elektronika II.
Előadás másolata:

Jelformáló és jelelőállító elemek (A digitális technika kiegészítő áramkörei) Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Időzítésre használható RC elemek Differenciáló kapcsolás Integráló kapcsolás (Általában kerülendő) Alkalmazásra ez ajánlott Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia Jelkésleltető elem Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Felfutó élből impulzust előállító kapcsolás: Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Lefutó élből impulzust előállító kapcsolás Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Mindkét élet differenciáló kapcsolás Ebben a formában, csak rövid idejű impulzusok előállítására alkalmas. Nagyobb időknél az RC tag után, Schmitt-triggeres inverter alkalmazása szükséges Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Bekapcsolási nullázás előállítása Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia FONTOS! 1. Bipoláris logika esetén az R legfeljebb 10 k lehet, e miatt nagy értékű (több száz F) C kellhet. 2. Az RC tagról több helyre (több kapubemenetre) jelet elvezetni szigorúan tilos, mert két IC-nek soha NEM azonos a komparálási szintje, és e miatt téves működés keletkezhet. Többfázisú RESET alakulhat ki, ami nagyon furcsa működésekhez vezethet. Ez a követelmény természetesen minden RC tag alkalmazásakor betartandó. 3. Bekapcsoláskor a tápfeszültség felfutása is lassú, e miatt a számított időzítésnél nagyobb érték adódhat. Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia Bekapcsolási törlő jelet előállító cél IC (EconoReset), Dallas DS 1233A blokkvázlata Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia Bekapcsolási törlő jelet előállító cél IC nyomógombbal kiegészített alkalmazása Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia Bekapcsolási törlő jelet és figyelmeztető jelet előállító céláramkör, a Dallas DS 1231/S IC blokkvázlata Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Újraindítható monoflop(ok) és a vezérlési táblázatuk Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

74HC123 monoflop kimenetének viselkedése a törlőjel hatására Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

74HC423 Monoflop kimenetének viselkedése a törlőjel hatására Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Monoflop újraindítási idődiagramja Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia Nagyobb idejű időzítési feladatokhoz alkalmas áramkör: TIMER felépítése Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Monoflop előállítása TIMER felhasználásával Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

A TIMER időzítése és előnyei Az időzítés kiszámítása T = ln2 RC Előnye: a differenciál komparátor bemenetén lényegileg csak nA-s szivárgó áramok folynak, ezért több MΩ értékű R és akár 1000 μF-s kondenzátor is alkalmazható, így rendkívül nagy (1000 sec) idők is előállíthatók. Az időzítési stabilitás jobb, mint 10-3. A kapcsolás időzítése, a tápfeszültség változására széles határok között csak kis mértékben érzékeny. Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia Periodikus jelet előállító elemek megvalósítása digitális áramkörökben (1) 3 inverterrel felépített gyűrűs oszcillátor és a működés idődiagramja Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia Periodikus jelet előállító elemek megvalósítása digitális áramkörökben (2) Legegyszerűbb RC-s oszcillátor A passzív elemek a megbízható (méretezhető) időzítést biztosítják. Utánuk Schmitt-trigger alkalmazása szükséges Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia Periodikus jelet előállító elemek megvalósítása digitális áramkörökben (3) Külön-külön beállítható idejű alacsony és magas szintet biztosító oszcillátor Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia Periodikus jelet előállító elemek megvalósítása digitális áramkörökben (4) Két monostabilból felépített, bekapcsolási indító áramkörrel ellátott digitális oszcillátor Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia Periodikus jelet előállító elemek megvalósítása digitális áramkörökben (5) TIMER-ből létrehozott oszcillátor és a működés idődiagramja T = 1,44 (RA + RB) C Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Kvarckristállyal és rezgő kerámiával felépített oszcillátorok (1) Egy elterjedten használt CMOS inverterrel felépített egyszerű kvarc oszcillátor Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia

Kvarckristállyal és rezgő kerámiával felépített oszcillátorok (2) Két inverteres (kalapács) kvarc oszcillátor Grosz Imre f. doc. Jelformáló és jelelőállító elemek 25 dia