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脉冲周期由充电时间和放电时间决定,经推算的下列结论。 充电时间: 放电时间: 振荡周期: 振荡频率: 占空比: (b)工作波形 10.4.2 555定时器的应用 (2)占空比可调的多谐振荡器工作原理 电容充电时间常数 ,放电时间常数 ,通过计算可得 充电时间: 放电时间: 占空比: 只要改变电位器活动端的位置,就可以方便地调节占空比。 10.4.2 555定时器的应用 (3)多谐振荡器的应用举例 模拟声响电路 C1 R1 uc 8 4 7 3 6 2 5 1 0.01μF uo VCC R2 C2 R3 555 2AU1B 光启动报警电路 10.4.2 555定时器的应用 3.用555定时器组成的单稳态触发器 (1)单稳态触发器工作原理 用555集成电路组成的单稳态触发器定时元件由R和C组成,决定着输出脉冲的宽度。 端(2脚)作为触发脉冲输入端,必须是负脉冲,从3脚输出的是正脉冲暂稳态信号。 10.4.2 555定时器的应用 (2)单稳态触发器的应用 整形 ui uo tp 10.4.2 555定时器的应用 定时和延时 ui uA uB 单稳 uo ui uA tp0 uB uo tp1 与门 1.时序电路的特点是,在任何时刻的输出不仅与输入有关,而且还取决于电路原来的状态。为了记忆电路的状态,时序电路必须包含存储电路。 2.时序电路逻辑功能的描述方法有逻辑图、逻辑表达式、状态图、卡诺图和时序图,它们的本质是相同的,可以相互转换。 3.计数器是非常典型的时序电路,本章对集成计数器的基本功能及使用方法进行了较详尽的介绍,并且讲解了集成计数器构成N进制计数器的方法。 4.寄存器属于较简单的时序电路,有送数控制端和数据输入端,用于寄存二进制代码。移位寄存器有串行输入输出端、并行输出端和移位控制端,可实现数据的移位等功能。 5.555集成定时器是一种应用十分广泛的集成器件,只要外接少量元件,就可方便地构成多谐振荡器、单稳态触发器和施密特触发器。多谐振荡器是一种自激振荡电路,不需要外加输入信号,就可以自动产生矩形脉冲。单稳态触发器和施密特触发器不能自动产生矩形脉冲,但可以把其他形状的脉冲转变为矩形脉冲。 小 结 在线教务辅导网: 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网 10.1 时序逻辑电路的分析方法 在时序逻辑电路中,输出信号不仅与当前的输入有关,而且与电路原来的状态有关。时序逻辑电路的状态是由存储电路来记忆和表示的,存储单元一般由触发器构成。 第10章 时序逻辑电路 10.1.1 时序逻辑电路概述 1. 时序逻辑电路特点 图10.1.1 时序电路的结构示意图 10.1.1 时序逻辑电路概述 ①按逻辑功能——计数器、寄存器、移位寄存器等 ②按电路中触发器状态变化是否同步 ——同步时序电路和异步时序电路 ③按电路输出信号特点 ——Mealy型:输出信号输出不仅与现态有关,而且还决定于电路的输入 ;Moore型:输出信号仅决定于电路的现态 。 2. 时序逻辑电路分类 10.1.2 时序逻辑电路分析方法 时序电路的分析步骤 : 1、写方程式。 时钟方程、输出方程、驱动方程。 2、求状态方程 。 3、进行计算。 4、画状态图或列状态表、画时序图 5、电路功能说明 例10.1.1 试分析下图时序电路。 解:1、写方程式 (1)时钟方程 图中所示是一个同步时序电路。对于同步时序电路,因为各个触发器的时钟信号相同,时钟方程一般可以省去不写。 10.1.2 时序逻辑电路分析方法 (2)求输出方程: 电路属Moore型,其输出仅与电路的现态有关。 (3)求驱动方程: 10.1.2 时序逻辑电路分析方法 2、求状态方程 触发器的特性方程: 将驱动方程代入到特性方程中,即可得: 3、进行计算 假设电路现态的值,求次态以及输出。 现态 次态 输出 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10.1.2 时序逻辑电路分析方法 4、画状态图与时序图 5、电路功能说明 由状态图可以看出,此电路在正常工作时,是一个六进制加法计数器。 有效状态、有效循环、无效状态、无效循环、
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