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
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
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Folyamatirányítás fermentációknál
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
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)
Partner a méréstechnikában és az elektronikai tesztelésben.
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.
Szalisznyó László és segéde Takács Viktor. Feltalálója  Jack Kilby  Fizikus  Jack St. Clair Kilby amerikai fizikus volt, ő találta fel és hozta létre.
Információtechnológia
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat
Jelformáló és jelelőállító elemek
Periféria (vezérlő) áramkörök
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Szekvenciális hálózatok
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Hálózatkímélő rendszerek
Készítette Ács Viktor Villamosmérnök hallgató
Golyóválogató berendezés
Programozható áramkörök
Félvezető Memória elemek alapjai és használatuk
Elektronika Tranzisztor (BJT).
Grosz Imre f. doc. Sorrendi áramkörök
Az elektromos áram.
Programozható áramkörök
Járművillamosság és elektronika II.
Előadás másolata:

Jelformáló és jelelőállító elemek (A digitális technika kiegészítő áramkörei)

Időzítésre használható RC elemek Differenciáló kapcsolás Integráló kapcsolás (Általában kerülendő) Alkalmazásra ez ajánlott

Jelkésleltető elem

Felfutó élből impulzust előállító kapcsolás:

Lefutó élből impulzust előállító kapcsolás

Mindkét élet differenciáló kapcsolás Ebben a formában, csak rövid idejű impulzusok előállítására alkalmas. Nagyobb időknél az RC tag után, Schmitt-triggeres inverter alkalmazása szükséges

Bekapcsolási nullázás előállítása

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.

Bekapcsolási törlő jelet előállító cél IC (EconoReset), Dallas DS 1233A blokkvázlata

Bekapcsolási törlő jelet előállító cél IC nyomógombbal kiegészített alkalmazása

Bekapcsolási törlő jelet és figyelmeztető jelet előállító céláramkör, a Dallas DS 1231/S IC blokkvázlata

Újraindítható monoflop(ok) és a vezérlési táblázatuk

74HC123 monoflop kimenetének viselkedése a törlőjel hatására

74HC423 Monoflop kimenetének viselkedése a törlőjel hatására

Monoflop újraindítási idődiagramja

Nagyobb idejű időzítési feladatokhoz alkalmas áramkör: TIMER felépítése

Monoflop előállítása TIMER felhasználásával

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.

Periodikus jelet előállító elemek megvalósítása digitális áramkörökben (1) 3 inverterrel felépített gyűrűs oszcillátor és a működés idődiagramja

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

Periodikus jelet előállító elemek megvalósítása digitális áramkörökben (3) Külön-külön beállítható idejű alacsony és magas szintet biztosító oszcillátor

Periodikus jelet előállító elemek megvalósítása digitális áramkörökben (4) Két monostabilból felépített, bekapcsolási indító áramkörrel ellátott digitális oszcillátor

Periodikus jelet előállító elemek megvalósítása digitális áramkörökben (5) TIMER-ből létrehozott oszcillátor és a működés idődiagramja T = 1,44 (RA + RB) C

Kvarckristállyal és rezgő kerámiával felépített oszcillátorok (1) Egy elterjedten használt CMOS inverterrel felépített egyszerű kvarc oszcillátor

Kvarckristállyal és rezgő kerámiával felépített oszcillátorok (2) Két inverteres (kalapács) kvarc oszcillátor