Технология производства экранов AMOLEDТехнология производства устройств отображения на жидких кристаллах или TFT уже очень долго и успешно применяется и находится на пике своей популярности. Но уже сейчас появилась, успешно разрабатывается и даже применяется AMOLED технология производства устройств отображения информации. И, возможно, что уже в самом скором будущем она вытеснит все свои жидкокристаллические аналоги. Далее... |
мультивибратор
МУЛЬТИВИБРАТОР (от лат. multum - много
и vib-го - колеблю) - электронное устройство с двумя ме-тастабильными состояниями,
к-рым соответствуют два различных значения напряжения (или тока) и к-рые периодически
скачкообразно сменяют друг друга за счёт положительной обратной связи. M.
генерирует периодический сигнал прямоугольной формы, в спектре к-рого содержится
много гармоник (см. Фурье анализ). Если интервалы времени, соответствующие
различным состояниям, одинаковы, M. называется симметричным, иначе - несимметричным.
Названные интервалы времени определяются временем зарядки и (или) разрядки конденсаторов
(одного или двух), входящих в схему. M. может быть построен на операционных
усилителях, транзисторах биполярных и полевых транзисторах, компараторах
и др. электронных приборах.
Рис. 1. Симметричный мультивибратор на операционном
усилителе: a - схема; б - временное диаграммы
напряжений; 1 -напряжение UC; 2 - напряжение U.
В схеме симметричного M. (рис. 1) операционный
усилитель (ОУ) осуществляет сравнение напряжения UC на конденсаторе
С и напряжения U с делителя, образованного
резисторами R1 и R2. Напряжение
Uвых на выходе ОУ пропорционально разности напряжений между
его входами DU
= U - UC. Из-за того, что часть выходного напряжения через
делитель поступает на вход ОУ, в схеме образуется положительная обратная связь.
Если в нек-рый момент времени разность DU станет положительной (напр.,
вследствие флуктуации), то положительная обратная связь приведёт к лавинообразному
нарастанию напряжения. Его увеличение прекратится, когда Uвыx
достигнет своего максимально возможного значения U0, близкого
к положит. напряжению питания +Е. При этом напряжение U будет
равно U0R1/(R1 + R2). Такое состояние системы сохранится до тех пор, пока напряжение UC на конденсаторе, заряжающемся через резистор R, не превысит значения
U = U0R1/(R1
+ R2). Как только разность DU
станет отрицательной, напряжение Uвых скачком уменьшится до
своего мин. значения -U0, близкого к отрицат. напряжению
питания -E. Напряжение U станет равным -U0R1/(R1
+ R2) и конденсатор начнёт разряжаться. Когда напряжение
UС сравняется c U= -U0R1/(R1
+ R2), выходное напряжение снова скачком увеличится до
значения U0 и т. д. Время зарядки и разрядки конденсатора
одинаково и пропорционально RC.
Несимметричный M. (рис. 2) работает аналогичным образом, но благодаря диодам D и D' конденсатор заряжается и разряжается через разные резисторы (R и R'), поэтому время зарядки и разрядки различно. Др. распространённая схема M. представляет собой два усилительных транзисторных каскада, охваченных перекрёстной положительной обратной связью через конденсаторы C1 и C2 (рис. 3). Благодаря этой связи состояния, когда оба транзистора T1 и T2 закрыты (ток коллектора близок к нулю, напряжение на коллекторе близко к напряжению литания E)или открыты (напряжение на коллекторе близко к нулю), неустойчивы. Любое изменение напряжения на коллекторе (или тока базы) одного из транзисторов лавинообразно нарастает и завершается открыванием одного из транзисторов и запиранием другого. Такое состояние сохраняется в течение времени перезарядки конденсатора, подключённого к базе запертого транзистора. По истечении этого интервала, пропорционального R2C1 или R1C2, открытое состояние транзистора скачком изменяется на закрытое, и наоборот. Такой процесс смены состояний периодически повторяется.
Рис. 2. Несимметричный мультивибратор на
операционном усилителе.
Рис. 3. Мультивибратор на биполярных транзисторах.
В практич. схемах M. скорость перехода между
состояниями ограничена наличием паразитных ёмкостей схемы и конечным быстродействием
применяемых электронных приборов. M. широко используются в разнообразных устройствах
радиоэлектроники в качестве генераторов прямоуг. импульсов для создания пилообразного
напряжения (см. Генератор пилообразного напряжения)и т. п. Для получения
одиночных импульсов заданной длительности и импульсов, синхронных с др. импульсным
сигналом, применяются т. н. ждущие M. (см. Одновибратор).
Лит.: Tитце У., Шенк К., Полупроводниковая схемо-техника, пер. с нем., M., 1982. А. В. Степанов.