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第7章脉冲信号的产生与整形7.1

概述7.2

555定时器的电路结构和逻辑功能7.3

施密特触发器

7.4

单稳态触发器7.5

多谐振荡器7.6555定时器应用电路故障的查找与排除本章小结外部配接少量阻容元件,可组成多种脉冲电路使用方便灵活、应用广泛施密特触发器熟悉555定时器电路结构和功能,在此基础上掌握施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器的工作原理。概述获得脉冲信号的方法有两种,一种是利用多谐振荡器直接产生符合要求的矩形脉冲,如触发器的时钟信号CP等;另一种是通过对已有波形进行整形、变换、使之符合系统的要求。555定时器特点555定时器的典型应用本章重点单稳态触发器多谐振荡器时序逻辑电路功能分类第7章脉冲信号的产生和整形7.2

555定时器的电路结构和逻辑功能7.2.1555定时器的电路结构7.2.2555定时器的逻辑功能

555定时器简介

555定时器是一种电路结构简单、使用方便灵活、用途广泛的多功能电路。它的电源电压范围宽(TTL555定时器为5~16V,CMOS555定时器为3~18V),可提供与TTL及CMOS数字电路兼容的接口电平,还可输出一定功率,驱动微电机、指示灯、扬声器等。

TTL单定时器型号的最后3位数字为

555,双定时器的为556;CMOS单定时器的最后4位数为

7555,双定时器的为7556。它们的逻辑功能和外部引线排列完全相同。C1C2G3QQG1G2RSVTR5k

5k

5k

UR1UR23OUT输出端

8VCC电源端

4RD直接置0端

DIS7放电端TH6阈值输入端TR2触发输入端CO5控制电压输入端

GND1接地端

集电极开路输出端UR1UR2构成电阻分压器,为比较器

C1、C2提供两个基准电压,UR1=(2/3)VCC,UR2=(1/3)VCC。

输出缓冲器OUT=Q构成基本RS触发器,决定电路输出。

放电管,其输入为Q,输出为开路集电极。QGNDVCCRDOUTCO555THTRDIS逻辑功能示意图62715384构成电压比较器,比较TH与UR1和TR与

UR2的大小。7.2.1555定时器的电路结构

电路结构101导通定时器

5G555的功能表

不变不变1截止11导通01导通00VT状态OUT

=

QRDTRTH输出输入××

直接置0端RD低电平有效,优先级最高。工作时应使其为1。7.2.2555定时器的逻辑功能不变不变1截止11导通01导通00VT状态OUT

=

QRDTRTH输出输入××定时器

5G555的功能表

01导通0110不变不变1截止11导通01导通00VT

状态OUT

=

QRDTRTH输出输入××定时器

5G555的功能表

10截止1001不变不变1截止11导通01导通00VT状态OUT

=

QRDTRTH输出输入××定时器

5G555的功能表

11电路应用提示(1)当

RD=0,输出uO=0,与TH和TR有无信号输入无关。(2)当

RD=1,输出uO由TH和TR输入信号与各自电压比较器的基准电压UR1=(2/3)Vcc、UR2=(1/3)Vcc比较后决定;

TH和TR都大于各自基准电压时,输出uO=0,VT导通。

(入全大,出0)TH和TR都小于各自基准电压时,输出uO=1,VT截止。

(入全小,出1)TH小于UR1=2/3Vcc、TR大于UR2=(1/3)Vcc时,输出uO状态不变,VT状态不变。

(入有小有大,uO不变)(3)当

控制端CO接固定电压UCO时,则UR1=UCO、UR2=(1/2)UCO。CO端不用时,对地接一个0.01uf的电容防止高频干扰。第7章脉冲信号的产生和整形7.3

施密特触发器7.3.1用555定时器组成施密特触发器7.3.2集成施密特触发器7.3.3施密特触发器的应用VCCRDOUTCOTHTRDISCC一、电路结构uIuO7.2.1用555定时器组成施密特触发器将TH和TR相连作触发信号uI的输入端OuOtOuItUOH(2/3)VCC(1/3)VCCUOL

二、工作原理(1)当uI<(1/3)VCC时,这时TH<(2/3)VCC,TR<(1/3)VCC,触发器置1,输出uo为高电平UOH,即uo=UOH

。(2)当(1/3)VCC<uI

<(2/3)VCC时,这时TH<(2/3)VCC,TR>(1/3)VCC,触发器保持1状态不变,即uo=UOH不变。(3)当uI>(2/3)VCC

时,TH大于(2/3)VCC,显然TR>(1/3)VCC,触发器置0,输出uo由高电平跃到低电平UOL,输出uo

=UOL

。uI上升到使电路状态发生翻转时的电压值,称为正向阈值电压,用UT+表示,显然UT+=(2/3)VCC。

CC

CCOuOtOuItUOH(2/3)VCC(1/3)VCCUOL

二、工作原理(4)当(1/3)VCC<uI<(2/3)VCC时,触发器保持0状态不变,输出uo=UOL不变。(5)当uI

<(1/3)VCC时,触发器置1,输出u0由低电平UOL跃到高电平,即uO

=UOH。输入电压uI下降到使电路状态发生另一次翻转时的电压值称为负向阈值电压,用UT–表示。

显然UT-=(1/3)VCC。

CC

CCUOLUOH三﹑施密特触发器的特性和逻辑符号UT+-

UT-=(2/3)Vcc-(1/3)Vcc

=(1/3)Vcc

UT=回差电压施密特触发器工作特点(1)可将输入缓慢变化的信号变换为矩形脉冲。(2)有两个阈值电压。(3)有两个稳定状态。UT+OuOuIUT-正向阈值电压负向阈值电压

当uI从小增大时,经过UT+处才能使输出发生跃变。

当uI从大减小时,经过UT-处才能使输出发生跃变。SchmittTriggeruOuI具有施密特特性的与非门符号7.2.1用555定时器组成施密特触发器OuO/Vt[例]

试对应输入波形画出下图中输出波形。184355557+12V0.01

FuIuO260uI/Vt246810THTRuIuO+12VUT+UT-abcdefUOH解:UT+=(2/3)VCC=8VUT-

=(1/3)VCC=4V因此可画出输出波形为

电路构成反相输出的施密特触发器

7.3.2集成施密特触发器

1.TTL集成施密特触发器施密特触发六反相器

7414和74LS14施密特触发双4输入与非门

7413和74LS132.CMOS集成施密特触发器施密特触发六反相器

40106施密特触发四2输入与非门

40937.3.3施密特触发器的应用

OuItuOUT+UT-Ot波形变换将三角波、正弦波和其它不规则信号变换成矩形脉冲。UOHUOL

uI>

UT+

后,uO=

UOL,只有当uI下降到经过UT-

时,uO才会发生跃变。

uI<UT-后,uO=UOH只有当

uI上升到经过

UT+时,uO才会发生跃变。脉冲整形将受到干扰的或不符合边沿要求的信号整形成较好的矩形脉冲。OuItOuOtUT+UT-OuItuOUT+UT-Ot脉冲幅度鉴别鉴别并取出幅度大于UT+的脉冲。UOLUOH第7章脉冲信号的产生和整形7.4

单稳态触发器7.4.1用555定时器组成单稳态触发器7.4.2集成单稳态触发器7.4.3单稳态触发器的应用单稳态触发器的工作特点

有一个稳态和一个暂稳态。无外触发脉冲输入时,电路处于稳态;在外触发脉冲作用下,电路将从稳态翻转到暂稳态,经一段时间后,电路又自动返回到原来的稳态。工作特点暂稳态时间长短取决于电路本身的参数,与外加触发脉冲无关。monostableflip-flop7.4.1用555定时器组成单稳态触发器GNDVCCRDOUTCO555THTRDISVCC0.01

FRCuIuOuC-+7.4.1用555定时器组成单稳态触发器一、电路结构DISTHVCCRR、C为定时元件TRuIOUTuOGNDVCCRDCO0.01

FCuC-+二、工作原理与输出脉冲宽度的估算1.稳定状态

接通电源后VCC经R向C充电,使uC

上升。uCOtOuOtUOLUOHtWOOtUIHuItWIVCC该电路触发信号为负脉冲,不加触发信号时,uI=

UIH(应

>(1/3)

VCC)。

当uC

≥(2/3)

VCC时,满足TR=uI>(1/3)VCC,TH=uI≥(2/3)VCC,因此uO为低电平,VT导通,电容C经放电管VT迅速放电完毕,uC

0V。这时TR=UIH>(1/3)VCC,TH=uC

0<(2/3)VCC,uO保持低电平不变。因此,稳定状态时

uC

0V,uO为低电平。充电工作原理

导通放电uCOtOuOtUOLUOHtWOOtUIHuItWIVCC0VUOLUIH2.触发进入暂稳态

二、工作原理与输出脉冲宽度的估算uCOtOuOtUOLUOHtWOtUIHuItWIVCC

当输入uI由高电平跃变为低电平

(应<(1/3)VCC)时,使

TR=UIL<(1/3)VCC而TH=uC

0V<(2/3)VCC,因此uO跃变为高电平,进入暂稳态,这时放电管VT截止,VCC又经R向C充电,uC

上升。UILUOH充电3.自动返回稳定状态

二、工作原理与输出脉冲宽度的估算uCOtOuOtUOLUOHtWOtUIHuItWIVCC2.触发进入暂稳态

UIHUOL

TH≥2/3VCC放电V

当输入uI由高电平跃变为低电平

(应<(1/3)VCC)时,使

TR=UIL<(1/3)VCC而TH=uC

0V<(2/3)VCC,因此uO跃变

为高电平,进入暂稳态,这时放电管VT截止,VCC又经R向C充电,uC

上升。这时uI必须已恢复为高电平

当uC

上升到uC

≥(2/3)VCC时,

TH

=

uC

≥(2/3)

VCC,而TR=uI=

UIH(>(1/3)VCC),因此uO重新跃变为低电平。同时放电管导通,C

经VT迅速放完电,uC

0V,放电完毕后,电路返回稳定状态。[例]用上述单稳态电路输出定时时间为1s的正脉冲,R=27k

,试确定定时元件

C的取值。

二、工作原理与输出脉冲宽度的估算uCOtOuOtUOLUOHtWOtUIHuItWIVCC输出脉冲宽度tW即为暂稳态维持时间,主要取决于充放电元件R、C。

该单稳态触发器为不可重复触发器,且要求输入脉宽tWI小于输出脉宽tW。解:因为

tW

1.1RC故可取标称值

33

F。估算公式tW

1.1RC脉冲宽度估算GNDVDDRDOUTCO555THTRDISVDD0.01

FRCuIuOCdRd知识拓展:具有RC

输入微分电路的单稳态触发器当输入uI负脉冲宽度大于输出脉冲宽度tW时,需在TR

端和输入触发信号uI之间接入RdCd微分电路后,将输入矩形脉冲变为尖脉冲,这时,电路才能正常工作。VDDRdCd集成单稳态触发器暂稳态期间如再次被触发,对原暂稳态时间无影响,输出脉冲宽度tW仍从第一次触发开始计算。

暂稳态期间如再次被触发,输出脉冲宽度可在此前暂稳态时间的基础上再展宽tW。

可重复触发型非重复触发型uOuI1uOuI限定符号“1

”表示不可重复触发型单稳态触发器。限定符号“”表示可重复触发型单稳态触发器。7.4.2集成单稳态触发器单稳工作波形举例单稳输出波形非重复触发型单稳输出波形可重复触发型输入波形OuItOuOtOuOttWtWtWtW暂稳态期间不能再次触发。暂稳态期间能再次触发。其输出脉宽将在原暂稳态时间基础上再展宽tW。触发脉冲到来时,输出翻转为暂稳态,经暂稳态持续时间tW后自动回到稳态。外触发脉冲未来时,输出为稳态。7.4.2集成单稳态触发器外接元件和连线少,触发方式灵活,既可用输入脉冲的正跃变触发,又可用负跃变触发,使用十分方便,而且工作稳定性好。因此应用很广泛。一﹑电路结构

有3个触发信号输入端,TR-A和TR-B用负脉冲触发,

TR+用正脉冲触发。有2个互补输出端TR+TR-BTR-AQQRI

CXRX/CXRintCextRext/CextRI

CXRX/CX不可重复触发型单稳的限定符号外接定时元件端

“×”号表示非逻辑连接,即没有任何逻辑信息的连接,例如外接R、C和VCC等。由图可知:CT74121输入部分由与门和施密特触发器组成、输出部分由单稳态触发器组成,故输出波形很好。CT74121简化逻辑功能示意图由CT74121的简化逻辑功能示意图有3个触发信号输入端,TR-A和TR-B下降沿触发信号输入端,TR+上升沿触发信号输入端。有2个互补输出端外接定时元件端单稳可用下降沿触发,也可用上升沿触发,使用灵活,应用广泛。电源输入端负脉冲触发应用举例RI

CXRX/CXTR+TR-BTR-AQQ+VCC+VCC

欲负脉冲触发,则将触发脉冲从TR-A或TR-B输入,而TR+接1。CT74121可正脉冲触发,也可负脉冲触发。QTR-B二、

逻辑功能

CT74121的功能表

0××01111110×11100××1010×101×0QQTR+TR-BTR-A输出输入74121正脉冲触发应用举例RI

CXRX/CXuO+VCCuITR+

欲正脉冲触发,则将触发脉冲从TR+输入,而TR-A和TR-B中至少有一接0。uIuO二、逻辑功能CT74121的功能表

0××01111110×11100××1010×101×0QQTR+TR-BTR-A输出输入三、

输出脉冲宽度的估算RI

CXRX/CXTR+TR-BTR-AQQ悬空不接CextRextVCC一般接法tW

0.7RextCext通常取:Rext=2~40k

,Cext=10pF~10

F。当输出脉宽不大时,可用内部电阻

Rint=2k

取代

Rext,接法如下:RI

CXRX/CXTR+TR-BTR-AQQCext+VCCtW

0.7RintCext7.4.3单稳态触发器的应用经过长距离传输后,脉冲信号的边沿会变差或波形上叠加某些干扰,利用单稳态触发器整形可使其变成符合要求的波形。二、脉冲定时一、脉冲整形因此,利用单稳态触发器可以控制门开通与否以及开通多长时间。uAuBuCuOG单稳态触发器组成的定时电路和工作波形uAuCuBuOuC

门的开通时间即为单稳态触发器的暂稳态持续时间。tW

uC

为控制与门G开通与否的信号。

uC=1,门G开通,信号uB通过门G输出;

uC=0,门G关闭,uB不能输出。若已知Rext=10k

,Cext=1

F则可得tW

0.7RextCext=7msRI

CXRX/CXQ+VCCuIRextCextQOuItOuOt脉冲展宽电路和工作波形三、脉冲展宽tW接成正脉冲触发方式将窄脉冲展宽成宽度为tW的脉冲第7章脉冲信号的产生和整形7.5

多谐振荡器7.5.1用555定时器组成多谐振荡器7.5.2石英晶体振荡器即距形脉冲产生电路,由于距形脉冲中含有丰富的谐波分量,故常称多谐振荡器。(1)不需输入信号,接通电源就能输出矩形脉冲。(2)无稳定状态,只有两个暂稳态。

多谐振荡器的工作特点与逻辑符号

通过电容的充电和放电,使两个暂稳态相互交替,从而产生自激振荡,输出周期性的矩形脉冲信号。GuO工作特点AstableMultivibrator7.5.1用555定时器组成多谐振荡器逻辑符号GNDVCCRDOUTCO555THTRDISVCC0.01

FR1CuOuC-+R27.5.1用

555定时器组成多谐振荡器一、电路结构DISVCCR1THTRGNDVCCRDCO0.01

FOUTuOCuC-+R2定时电容定时电阻二、工作原理与周期估算uCOtOuOtUOLUOHⅡⅠtWHtWLⅠⅠⅡ充电UOHTH=TR=uC很小Ⅰ

接通VCC后,开始时TH=TR=uC

0,uO为高电平UOH,放电管VT截止,VCC经R1、R2向C充电,uC

上升,这时电路处于暂稳态Ⅰ。

工作原理

uCOtOuOtUOLUOHⅡⅠtWHtWLⅠⅠⅡUOLTH

=

TR

2/3

VCC

当uC上升到

TH=TR=uC

2/3VCC时,uO跃变为低电平,同时放电管VT导通,C经R2和VT放电,uC

下降,电路进入暂稳态Ⅱ。工作原理

接通VCC后,开始时TH=TR=uC

0,uO为高电平,放电管VT截止,VCC

经R1、R2向C充电,uC

上升,这时电路处于暂稳态Ⅰ。

放电

当uC下降到

TH=TR=uC

≤1/3

VCC时,uO重新跃变为高电平,同时放电管VT截止,C又被充电,uC

上升,电路又返回到暂稳态Ⅰ。二、工作原理与周期估算uCOtOuOtUOLUOHⅡⅠtWHtWLⅠⅠⅡTH=TR≤1/3VCCⅠ工作原理

当uC上升到

TH=TR=uC≥

2/3

VCC时,uO跃变为低电平UOL,同时放电管VT导通,C经R2和VT放电,uC下降,电路进入暂稳态Ⅱ。

接通VCC后,开始时TH=TR=uC

0,uO为高电平UOH,放电管VT截止,VCC经R1、R2向C充电,uC

上升,这时电路处于暂稳态Ⅰ。

电容C如此循环充电和放电,使电路产生振荡,输出周期性矩形脉冲。uCOtOuOtUOLUOHⅡⅠtWHtWLⅠⅠⅡ周期与占空比估算tWH

0.7(R1+R2)CtWL

0.7R2CT=tWH+tWL

0.7(R1+2R2)C三、占空比可调的多谐振荡器tWH

0.7R1CtWL

0.7R2CT=tWH+tWL

0.7(R1+R2)CGNDVCCRDOUTCO555THTRDISVCC0.01

FR1C+R2RP1RP2指出右图中控制扬声器鸣响与否和调节音调高低的分别是哪个电位器?若原来无声,如何调节才能鸣响?欲提高音调,又该如何调节?解:

R1、R2、RP1和C共同构成定时元件,因此调节RP1可调节音调高低。欲提高音调,则应减小RP1,因此触头应向下移。RP2调节RP2可控制RD为0或1,从而控制振荡器工作与否,因此能控制扬声器鸣响与否。调节RP2使触头左移至适当位置,使RD=1,电路工作,扬声器鸣响。RP1四、应用举例模拟声响电路555(1)为低频振荡器,555(2)为1kHz的高频振荡器。当555(1)输出低电平时,555(2)的RD为低电平,停止振荡,扬声器不发声响。当555(1)输出高电平时,555(2)的RD为高电平,开始振荡,扬声器发出1kHz的声响。(1)(2)振荡频率稳定

由石英晶体的阻抗频率特性可知,只有外加信号的频率f和石英晶体的固有谐振频率f0

相同时,石英晶体才呈现极低的阻抗,而在其他频率时,则呈现很高的阻抗。因此,石英晶体具有很好的选频特性。石英晶体的阻抗频率特性7.5.2石英晶体多谐振荡器

一、石英晶体的选频特性符号

电阻RF1、RF2用于确定反相器G1和G2的工作点,使其工作在放大区,有利于电路起振。对于TTL反相器,RF1和RF2通常取0.7~2k

;对于CMOS反相器,RF1和RF2通常取10~100M

,电容C1和C2为G1和G2间的耦合电容,在频率为f0时,它们呈现的容抗极小,可忽略不计,使G1和G2之间形成正反馈环路。对称石英晶体多谐振荡器7.5.2石英晶体多谐振荡器

二、石英晶体多谐振荡器1.对称石英晶体多谐振荡器

由于石英晶体接在G1和G2两级反相器之间,且具有很好的选频特性,因此,在接通电源后,对频率为f0的信号非常容易通过石英晶体而产生频率为

f0的自激振荡。反相器G3用于整形,使输出uO的波形更接近于矩形脉冲,G3还具有缓冲隔离作用,也提高了负载能力。对称石英晶体多谐振荡器7.5.2石英晶体多谐振荡器

二、石英晶体多谐振荡器1.对称石英晶体多谐振荡器C1G1uOC2G2RFCMOS石英晶体多谐振荡器7.5.2石英晶体多谐振荡器振荡频率稳定G1G2RF

RF通常取5~10M

,使G1门工作在电压传输特性的转折区,G1门处在放大状态。选频和形成正反馈。振荡频率

晶体频率采用CMOS门调节C1可微调振荡频率;调节C1、C2比值可调节反馈系数。

用于整形,改善输出波形的前沿和后沿,使输出较理想的矩形波。振荡产生电路六、石英晶体多谐振荡器7.5.2石英晶体多谐振荡器

二、石英晶体多谐振荡器3.并联石英晶体振荡器G1和G2为CMOS反相器,电阻R1通常取1~30M

;G1组成石英晶体多谐振荡器,输出频率f=32768Hz的脉冲信号;G2为整形电路,其输出32768Hz的矩形脉冲经15级由边沿D触发器组成的分频电路后,FF15的Q15端输出稳定度很高的1Hz秒脉冲作为计时用的秒信号。秒信号发生器本章小结555定时器是一种用途很广的多功能电路,只需外接少量的阻容元件就可很方便地组成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器等,使用方便灵活,有较强的驱动负载的能力,获得了广泛的应用。施密特触发器有两个稳态状态,而每个稳定状态都是依靠输入电平来维持的。当输入电压大于正向阈值电压UT+时,输出状态转换到另一个稳定状态;而当输入电压小于负向阈值电压UT-时,输出状态又返回到原来的稳定状态。利用这个特性可将输入的任意电压波形变换成边沿陡峭的矩形脉冲输出,特别是可将边沿变化缓慢的信号变换成边沿陡峭的矩形脉冲。

在数字集成电路中有TTL和CMOS施密特触发器。其性能优越,正向阈值电压和负向阈值电压都很稳定,有很强的抗干扰能力。

施密特触发器具有回差特性,调节回差电压的大小,可改变电路的抗干扰能力。回差电压越大,抗干扰能力越强。

施密特触发器主要用于波形变换成、脉冲整形、幅度鉴别等。单稳态触发器有一个稳定状态和一个暂稳态,在没有触发脉冲作用时,电路处于稳定状态。在输入触发脉冲作用下,电路进入暂稳态,经一段时间后,自动返回到稳定状态,从而输出宽度和幅度都符合要求的矩形脉冲。输出脉冲宽度取决于定时元件R、C值的大小,与输入触发脉冲没有关系。调节R、C值的大小,可改变输出脉冲的宽度。

集成单稳态触发器有非重复触发和可重复触发两类,由于其工作稳定性好、脉冲宽度调节范围大、使用方便灵活等优点,是一种较为理想的脉冲整形电路。单稳态触发器主要用于脉冲整形、定时、和展宽等。

在振荡频率稳定度要求很高的情况下,可采用石英晶体多谐振荡器。多谐振荡器没有稳定状态,只有两个暂稳态。依靠电容的充电和放电,使两个暂稳态相互自动交换。因此,多谐振荡器接通电源后便输出周期性的矩形脉冲。改变电容充、放电回路中的R、C值的大小,便可调节振荡频率。

多谐振荡器主要用作信号源。555定时器构成的施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器典型电路为如下:555定时器构成的施密特触发器555定时器构成的单稳态触发器555定时器构成的多谐振荡器第7章脉冲信号的产生与整形7.6

555定时器应用电路故障查找与排除一、555定时应用电路常见故障现象二、555定时器应用电路故障查找与排除7.6故障的查找与排除一、555定时应用电路常见故障现象1.扬声器没有声响2.扬声器只发生单一频率的声响以模拟声响电路为例(2)如VCC=9V,则需检查555(2)定时器组成的多谐振荡器是否振荡。如振荡,扬声器不发声响,则可能是扬声器已坏、或电容C4

虚焊或损坏;如不振荡,则可能是555(2)控制端5脚没有受1Hz脉冲控制。这时,检查555(1)的3脚是否输出1Hz脉冲,如正常,则可能是RP

或芯片555(2)已坏。二、555定时器应用电路故障的查找与排除1.扬声器没有声响(1)检查VCC=9V

是否已加到555定时器的8脚上。二、555定时器应用电路故障的查找与排除2.扬声器只发生单频率的声响

表示555(1)组成的多谐振荡,输出固定电平,555(2)的5脚(CO端)上电压没有变化,才输出单一频率声响。主要检查R1、R2、C1和555(1)外引脚连线。故障原因如下:(2)连线正确,可能存在虚焊或存在断线或555(1)芯片已坏。

(1)连线有错,555(1)输出固定电平。第7章脉冲信号的产生与整形7.6

故障诊断7.6.1施密特触发器常见故障的查找与排除7.6.2单稳态触发器和多谐振荡器常见故障的查找与排除7.6故障诊断555定时器是一种应用广泛的多功能电路,只要外接少量的阻容元件就可方便地构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器。由于集成555定时器本身工作可靠性很高,因此,其组成的应用电路出现故障时,一般都出在外电路上。7.6故障诊断由555定时器组成的

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