emiterowego RE. Po przełączeniu na wyjściu układu pojawia się sygnał 1, przy czym sygnał ten nie ulega zmianie podczas wzrostu napięcia wejściowego do H-5,5 V (dopuszczalna wartość napięcia wejściowego).
Sygnał wyjściowy nie ulęga zmianie aż do chwili, gdy napięcie wejściowe zmniejszając się osiągnie wartość progu wyłączenia UWówczas sygnał wyjściowy zmieni się z 1 na 0. Napięcie progu wyłączenia jest mniejsze niż napięcie progu włączenia. Na wartość napięcia £/_ ma znaczny wpływ obciążenie układu— im większe obciążenie tym większa wartość różnicy U+ — U_, natomiast na wartość napięcia U+ wpływ ten jest minimalny. W celu uniezależnienia wartości U_ od zmian obciążenia należy do wyjścia układu dołączyć — zależnie od tego, jaki sygnał wyjściowy (0 czy 1) jest wymagany przy przekroczeniu progu włączenia U+ — jedną albo dwie szeregowo połączone bramki I-NIE (NAND).
Na rysunku 4.647b przedstawiony jest schemat ideowy dyskryminatora o napięciu progu włączenia U+ — 1,3 V i napięciu progu wyłączenia [/_ = 1 V. Napięcia progowe są funkcją rezystancji Rx i R2 przy czym Rx ^ 390 Q. Jeśli dyskryminator zostanie zbudowany z bramek np. 00, wówczas czasy narastania
Vcc
R
Rys. 4.648. Schemat ideowy układu formującego
Rys. 4.649. Stopień wejściowy układu Schmitta
i opadania zboczy impulsu wyjściowego wynoszą około 20 ns. Zaletą tęgo dyskryminatora jest możliwość jego blokady przez podanie sygnału 0 na wejście BL Na rysunku 4.648 przedstawiono schemat ideowy układu Schmitta z diodą, zamiast rezystora Rx.
Układami scalonymi, zaprojektowanymi specjalnie do celów formowania i regeneracji sygnałów są bramki z układami Schmitta np. 13, 14 oraz 132. Działanie oraz podstawowe parametry układu 132 przedstawiono w rozdziale 4.1.
Rozpatrzmy niektóre zagadnienia związane ze sterowaniem układu 132. Maksymalną wartość rezystancji rezystora dołączonego w szereg z wejściem bramki 132 jak na rys. 4.649 można wyliczyć z zależności:
*.« ax = (U+-UMZ)/Ir
gdzie:
UMZ — wymagany margines odporności na zakłócenia,
It —prąd wejściowy dla wartości napięcia (U+~UMZ).
Dla UMZ = 1,1 V otrzymuje się Ra max « 330 Q.
Nie uwzględniając marginesu odporności na zakłócenia, wartość Rs można