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第6章 波形产生和变换 6.1 正弦波振荡电路 提示: 波形产生电路分类 正弦和非正弦(如矩形波、三角波)波形产生电路。 6.1.1 正弦波振荡电路的基本原理1.自激振荡的条件 6.1.2 RC正弦波振荡电路 *6.1.3 LC正弦波振荡电路 6.2 多谐振荡器 * 6.2.1 用集成运放构成的多谐振荡器 6.2.2 用石英晶体构成的多谐振荡器 6.2.3 用555集成定时器构成的多谐振荡器 6.3 单稳态触发器和施密特触发器 6.3.1 用555集成定时器构成的单稳态触发器 多谐振荡器没有稳定状态,属无稳触发器 双稳态触发器,有两个稳定状态,从一个稳态翻 转为另一个稳态必须靠脉冲信号触发,脉冲消失后,稳态一直保持。 单稳态触发器在脉冲信号未加之前,处于稳定状 态,经信号触发后,触发器翻转到新的状态,经过一定延时后触发器又自动翻转到原来的稳定状态。所以只有一种稳定状态。 6.3.2 用555集成定时器构成的施密特触发器 本章结束返回目录 第7章 测量和数据采集系统 CB7555定时器功能表 输入 输出 低电平 低电平 低电平 高电平 高电平 高电平 原状态 高电平 导通 原状态 导通 截止 RD TH TR OUT TN ╳ ╳ 若CO端外加电压UCO,UTH与UCO比较, UTR与1/2UCO比较 CB7555 1 4 3 5 2 6 7 8 D +UDD GND TH CO OUT TR RD UDD C R1 R2 uC uo 0.01μF uo 0 t T T1 T2 t uC 0 —UDD 2 3 1 3 —UDD UOH UOL 2、用555定时器构成的多谐振荡器 [例题6.2.1] 如图为一模拟公安警车音响的电路,试说明其工作原理。 100μF 0.01μF 18k 4.7k R1 R2 R3 R4 R5 R6 C1 C2 C3 C4 T 8 8 4 4 7 7 6 6 2 2 1 1 5 5 3 4.7kΩ 10kΩ 100k 2.7kΩ 0.01μF 100μF + + CB7555 CB7555 IC1 IC2 +UDD(5~15V) 3、 555定时器应用举例 51k 30k 6.3.1 用555集成定时器构成的单稳态触发器 6.3.2 用555集成定时器构成的施密特触发器 单稳态触发器功能及电路 uI uo 稳态 暂态 uo ui t t t uC —UDD 1 3 —UDD 2 3 tw tr 触发翻转 自动翻转 +UDD R uI uo CO GND 0.01μF C TH D TR RD uC + CB555 uI uo 单稳态触发器 稳态 [例6.3.1]下图是一个定时加热器控制电路,试说明工作原理。 51K Rp R1 C1 4.7MΩ 100μF + 8 4 7 6 2 1 3 CB7555 IC +UDD(5V) TH D TR 5 C2 0.01μF S SP1110 + - ~ ~ 68? 0.1μF ~220V D 施密特触发器有两个稳定状态,是一种双稳态触发器,但它与第4章介绍的触发器不同。有如下特点: (1)不具有记忆保持功能,其稳定状态依赖输入信 号来维持; (2)它属于电平触发,而不是脉冲触发; (3)两种状态翻转时的输入电压(称阈值电压)不同。 施密特触发器图形符号和电压传输特性曲线 u0 ui UOH U0L 0 UT- UT+ ui u0 回差电压 UT = UT+ UT- 用555集成定时器构成的施密特触发器电路 t t UOH UOL 0 uo ui UDD UDD 2 3 1 3 u0 2 6 8 4 3 5 1 7 CB7555 0.01μF ui TH TR +UDD +UDD u0 R 如图为一个根据环境亮度变化能自动开启、关断功能的照明灯控制电路,试说明其工作原理。 [例6.3.3] R1 R2 C T 10kΩ 0.01μF 8 4 5 6 2 1 3 CB7555 IC +UDD L 照明灯 D ~ LDR K * * * * 6.1 正弦波振荡电路 6.2 多谐振荡器 6.3 单稳态触发器和施密特触发器 6.1.1 正弦波振荡电路的基本原理 6.1.2 RC正弦波振荡电路 *6.1.3 LC正弦波振荡电路 波形产生电路的公同特点 自激(不需要任何输入信号); 必须在电路中引入足够强的正反馈。 A F 其输出为 放大器输入端输入信号 + + Σ 经反馈网络反馈的电压为 由于是正反馈,故有 ↑, ↓ ,→ 要维持自激振荡,必须有 所以维持振荡的平衡条件为 可得两个平衡条件: 幅度平衡条件 | AF | = 1 反馈
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