Tranzystorowy układ Schmitta.
Jednym z podstawowych czynnych układów techniki cyfrowej jest przerzutnik, zwany też układem dwustanowym (ang. Flip-flop) lub multiwibratorem bistabilnym. Podstawą pracy przerzutnika jest pozostawanie stabilne w jednym z dwóch uprzednio określonych stanów. Przejście z jednego z tych stanów do drugiego odbywa się tylko przy doprowadzeniu do wejścia przerzutnika impulsu zwanego startowym lub wyzwalającym.
Przedstawiony wyżej schemat tranzystorowego układu Schmitta jest układem ze sprzężeniem emiterowym, w którym stan przewodzenia i zablokowania dla każdego tranzystora zależy od wartości napięcia wejściowego U1 oraz od tego, w jakim stanie układ znajdował się uprzednio. Jeśli napięcie U1 jest dostatecznie małe, tranzystor Tl jest zablokowany, a tranzystor T2 przewodzi wskutek ujemnej polaryzacji bazy prądem z kolektora Tl. Wskutek przewodzenia tranzystora T2 na oporze Re wytwarza się napięcie UE* utrzymując tranzystor Tl w stanie zablokowania. Przerzut w drugi stan równowagi układu następuje wtedy, gdy wskutek zmiany napięcia Ul ujemne napięcie na bazie tranzystora Tl staje się większe niż napięcie Uf.* a wtedy tranzystor Tl zaczyna przewodzić. Wzrost napięcia na kolektorze tranzystora Tl wywołuje częśdowe zablokowanie tranzystora T2, wskutek czego maleje napięcie na oporze Re. Ta zmiana napięcia na oporze R* wprowadza tranzystor Tl w stan silniejszego przewodzenia i ostatecznym wynikiem tego procesu regeneracyjnego jest zablokowanie tranzystora T2 i ustalenie na jego kolektorze napięcia bliskiego napięciu -Uc&Wczasie zablokowania tranzystora T2, tranzystor Tl przewodzi i pracuje jako wtórnik emiterowy, tzn. napięcie Uf. odtwarza w przybliżeniu kształt napięcia wejściowego.
WE Przerzutnika
-o Schnntta
3ezvstcr Amperomierz
-U Z zasilacza
V
Woltomierz
o * o
Układ pomiarowy charakterystyki wejściowej przerzutnika Schmitta