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8.2.2 集成施密特触发器 8.2.3 用555定时器构成的施密特触发器 2. 电压滞回特性和主要参数 (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 * 图中看出,谐波次数越高,幅值分量越小,对原波形的贡献越小,所以在一定条件下可忽略高次谐波。 此处说明电压电流等为什麽用相量形式. 等效电路由三个基本元件构成 8.2 施密特触发器 1、施密特触发器电压传输特性及工作特点: ① 施密特触发器属于电平触发器件,当输入信号达到某一定电压值时,输出电压会发生突变。 ② 电路有两个阈值电压。 输入信号增加和减少时,电路的阈值电压分别是正向阈值电压(VT+)和负向阈值电压(VT- ) 。 同相输出施密特触发器 反相输出施密特触发器 o V T+ v O V OH V OL V T - v I 施密特触发器——具有回差电压特性,能将边沿变化缓慢的电压波形整形为边沿陡峭的矩形脉冲。 1、电路组成 2、工作原理 ?I1 8.2.1 用门电路组成的施密特触发器 R1 R2 ?I为三角波 假定: 10 8 6 4 2 0 v I /V 2 4 6 8 10 V OH ≈ V DD v O /V B vI1 0 0 1 (1) ?I上升 当vI1=0, = 0V v O 正向阈值电压 (VT+): ?I 值在增加过程中,使输出电压产生跳变时所对应?I 的值。 只要? I1 VTH,则保持 =0V ? O VTH υI1 υo (2)当 =VTH,电路发生正反馈 : υI 1 vI1 (3) υI1 VTH电路,维持 不变 υ O =VOH ,只要υI1 VTH, υI1 (4)当υI下降, 也下降 则保持 =VOH υo 当 =VTH,电路产生如下正反馈 : υI1 vI1 vo vI 8.2.2 集成施密特触发器 2. TTL集成施密特触发器74LS14 1. CMOS集成施密特触发器CC40106 8.2.3 用555定时器构成的施密特触发器 1. 电路组成及工作原理 控制电压(5) v I 阈值输入(6) 触发输入(2) 8.2.3 用555定时器构成的施密特触发器 1. 电路组成及工作原理 控制电压(5) v I 阈值输入(6) 触发输入(2) 1/3VCC 2/3VCC 1/3VCC 2/3VCC 如何改变电路的阈值电压和回差电压? (1)电压滞回特性 1/3VCC Vo Vi 0 传输特性 VOH VOL 2/3VCC 1/3VCC 2/3VCC VT+ VT — ΔVT VT+ VT — ΔVT 8.2.4 施密特触发器的应用 VT+ VT_ vT+ vT- 1. 波形变换 2. 波形的整形 VT+ VT_ vo vI 合理选择回差电压,可消除干扰信号。 3.消除干扰信号 使用时,直接删除本页! 精品课件,你值得拥有! 精品课件,你值得拥有! 图中看出,谐波次数越高,幅值分量越小,对原波形的贡献越小,所以在一定条件下可忽略高次谐波。 此处说明电压电流等为什麽用相量形式. 等效电路由三个基本元件构成 * *
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