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文档简介
1、1、8.1单稳定触发、8.2施密特触发、8.3多谐振荡器、8.4 555定时器及其应用、8脉冲波形的变换与发生、2、4、555定时器组成的多谐振荡器、掌握单稳定触发与施密特触发的电路、工作原理与残奥仪表指标1、准确理解单稳定触发、施密特触发和多谐振荡器的电路结构和工作原理。 2 .掌握单稳定触发、施密特触发和多谐振荡器的逻辑功能和主要指标修正算法。 掌握3.555计时器的工作原理。 本章要求:3、电路在触发信号不起作用时处于稳定状态。 单稳定触发的动作特征:根据外来触发信号,电路从稳定状态反转为暂时状态;根据电路中RC延迟链路的作用,电路的暂时稳定状态维持一定时间后,自动恢复为稳定状态。 暂时
2、稳定的持续时间仅依赖于RC残奥仪表值。8.1单稳定触发、单稳定触发广泛用于脉冲的转换、延迟、定时等。 4、由门电路构成的单稳定触发器、MSI集成单稳定触发器、不可重复触发的单稳定触发器、可重复触发的单稳定触发器、由555计时器构成的单稳定触发器、按电路形式、单稳定触发器的分类、动作特性8.2.1由CMOS nor门和nor门构成的微分型单稳定触发器,6,电路处于稳定状态,设定0,0,1,1,CMOS反相器的阈值电压,2 .施加动作原理,7,2 )触发信号,电路进入过渡状态,0,1,8, 3 )电容器被充电,电路从过渡稳定状态自动变为稳定状态,0,t,0,t,t,t,0,VDD vC()=VDD
3、=RC; VC (t )=vth=vdd/2,10,(2)恢复时间tre,tre 35,(3)由最高工作频率fmax,11,CMOS和逆变器构成的微分型单稳定触发器。 2 )用TTL栅极电阻r的可取值是任意的? 3 )如果输入脉冲宽度大于输出脉冲宽度,则在vO变为低电平后,G1不响应,不能进行正反馈,vO输出沿变得平缓,该怎么办?13、8.1.2集成单稳定触发器、不可重复触发、可重复触发、14、不可重复触发的集成单稳定触发器74121、触发信号控制电路、微分型单稳定触发器、输出缓冲电路、15外部电阻输出脉冲宽度: tw0.7RC,17,8.1.3单稳定触发器的应用,1 .定时,该电路可用于频率
4、校正,18,2 .延迟,19,3 .配置当使用I作为计数触发脉冲时,由于噪声信号导致计数错误、vO、20、8.2施密特触发器、施密特触发器属于电平触发器件,当输入信号达到一定的电压值时,输出电压急剧变化。 电路有两个阈值电压。 在输入信号增减的情况下,电路的阈值电压分别为正方向阈值电压(VT )和负方向阈值电压(VT-)。同相输出施密特触发器、反相输出施密特触发器、施密特触发器的动作特性:21、1、电路结构、2、动作原理、8.2.1用CMOS栅极电路结构的施密特触发器、22、(1) I上升、I1也是差压,24,25,8.2.2集成施密特触发器,26,8.2.3施密特触发器的应用,1 .波形变换
5、,开关器件:产生高、低电平,反馈延迟链路(RC电路) :利用RC电路的充放电特性延迟8.3多谐振荡器,30,由8.3.1cmos栅极电路构成的多谐振荡器,由1 .电路构成,在vo=0、vo1=1的情况下,进行电容充电,vI增加,vo=1,vo1 (1)第一假定稳定状态(vo=0,vc=0),电路当电容被充电,成为vI=vTH、vo1=0、vo=1的vc=VTH )、电容放电、vI=vTH时,电路自动地变为第一暂时稳定状态,迅速地成为vo1=1、vo=0、t1、tt,3 .振荡周期的校正、T1 : vI()=VDD;=RC、VTH=VDD /2、vI(0 ) VDD。 vI()=0;=RC,VT
6、H=VDD /2,t 2:34,由施密特触发器构成的多振动器,35,8.4555计时器及其应用,8.4.1 555计时器,8 36,8.4 555计时器及其应用,电阻分压器,电压2 .工作原理、不变、不变、导通、0、切断、1、导通、0、0、放电管t、输出(vO )、复位(RD )、触发输入(vI2)、43、当触发信号被取消时,电路变为过渡状态,输出为1,0,1,1,0,1,1、充电=RC,VC (t )=2VCC/3,45,8.4.4由555计时器构成多谐振动器,1 )在电路的第一过渡状态下输出为1。 2 )电路的第二过渡稳定状态、电容充电、电路转移到第二过渡状态,输出为0。 静电电容放电、电路向第一过渡状态转移46、动作波形和振荡频率的修正运算、tPL=R2C1n20.7R2C、tpH=(R1 R2)C1n20.7(R1 R2)C,tpl: vC()=VCC; r2c、vC(t)=VCC /3、tpH : vC(0 )=VCC
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