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第九章 脉冲波形的产生和整形. 9.1 概述 一、获取矩形脉冲的方法 1. 脉冲波形发生电路 2. 脉冲波形整形电路 二、描述矩形脉冲特性的主要参数. 9.2 施密特触发器. 施密特触发电路的两个重要特点: 输入信号上升和下降过程中,引起输出状态转换的输入 电平是不同的,即 V T+ 不等于 V T- 。 由于输出状态转换时有正反馈过程发生,所以输出电压波形的边沿很陡,可以得到比较理想的矩形输出脉冲。. 传输特性. V o. V OH. ΔV T. V OL. V i. 2/3 V CC. 0. 1/3V CC.
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第九章 脉冲波形的产生和整形
9.1 概述 一、获取矩形脉冲的方法 1. 脉冲波形发生电路 2. 脉冲波形整形电路 二、描述矩形脉冲特性的主要参数
施密特触发电路的两个重要特点: • 输入信号上升和下降过程中,引起输出状态转换的输入 电平是不同的,即VT+不等于VT-。 • 由于输出状态转换时有正反馈过程发生,所以输出电压波形的边沿很陡,可以得到比较理想的矩形输出脉冲。
传输特性 Vo VOH ΔVT VOL Vi 2/3VCC 0 1/3VCC 2/3VCC 1/3VCC VT — VT+ VT+ ΔVT VT —
9.2.2 施密特触发电路的应用 1. 用施密特触发电路进行脉冲整形
9.3 单稳态(触发器)电路 特点: ①有一个稳态和一个暂稳态。 ②在外界触发信号作用下,能从稳态→暂稳态,维持一段时间后自动返回稳态。 ③暂稳态维持的时间长短取决于电路内部参数。
可重复触发? 不可重复触发?
9.4 多谐振荡电路(自激振荡,不需要外加触发信号)
流行产品: 9.5 555定时器 美国Signetics公司 1972年研制,用于取代机械式定时器。 流行的产品主要有4个: BJT两个:555,556(含有两个555); CMOS两个:7555,7556(含有两7555)。
9.5.1 555定时器的电路结构和工作原理 电压比较器(Comp1,Comp2) 锁存器 输出缓冲器 OC输出的三极管(TD) 电压比较器的功能: v+> v-,vO=1 v+< v-,vO=0
9.5.2 用555定时器接成施密特触发电路 1.电路组成及工作原理
2/3VCC 1/3VCC 电路符号
传输特性 Vo VOH ΔVT VOL Vi 2/3VCC 0 1/3VCC 2/3VCC 1/3VCC 2.电压滞回特性和主要参数 (1)电压滞回特性 (2)主要静态参数 (a)上限阈值电压VT+ vI上升过程中,输出电压vO由高电平VOH跳变到低电平VOL时,所对应的输入电压值。VT+=2/3VCC。 (b)下限阈值电压VT — vI下降过程中,vO由低电平VOL跳变到高电平VOH时,所对应的输入电压值。VT—=1 /3VCC。 (3)回差电压ΔVT ΔVT= VT+-VT—=1 /3VCC VT — VT+ VT+ ΔVT VT —
1. CMOS集成施密特触发器CC40106 2. TTL集成施密特触发器74LS14 集成施密特触发器
vc 2/3VCC 1/3VCC 0 t vo t 0 1.电路组成及工作原理
vc 2/3VCC 1/3VCC 0 t vo T1 T2 t 0 T 2.振荡频率的估算 (1)电容充电时间T1:(用三要素法计算) (2) 电容放电时间T2 (3)电路振荡周期T T=T1+T2=0.7(R1+2R2)C (4)电路振荡频率f (5)输出波形占空比q
二. 占空比可调的多谐振荡器电路 利用二极管的单向导电性,把电容C充电和放电回路隔离开,再加上一个电位器,便可构成占空比可调的多谐振荡器。 T1=0.7R1C T2=0.7R2C 占空比:
1. 工作原理 (1)无触发信号输入时电路工作在稳定状态 当vI=1时,电路工作在稳定状态,即vO=0,vC=0。
(2)vI下降沿触发 当vI下降沿到达时,vO由0跳变为1,电路由稳态转入暂稳态。
TW T 2. 主要参数估算 (1) 输出脉冲宽度Tw(用三要素法计算) (2)恢复时间tre tre=(3~5)τ2
第9章 作业 9.3 9.4 9.9 9.17 9.18 9.19 9.22