第一节 几种常用的脉冲波形产生和整形电路第一节 几种常用的脉冲波形的产生和整形电路第一节 几种常用的脉冲波形的产生和整形电路第一节 几种常用的脉冲波形的产生和整形电路.ppt

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第一节 几种常用的脉冲波形的 产生和整形电路 一、概述 矩形脉冲的特性: 二、施密特触发器 三、单稳态触发器 微分型单稳态触发器 CMOS积分型单稳态触发器 集成单稳态触发器 集成单稳态触发器74121的外部连接方法 四、多谐振荡器 对称式多谐振荡器 RC 环形多谐振荡器 第一节 几种常用的脉冲波形的产生和整形电路 施密特触发器 单稳态触发器 概述 多谐振荡器 下页 总目录 推出 下页 返回 获取矩形脉冲波形的途径有两种: 利用多谐振荡器电路直接产生所需要的矩形脉冲。 通过整形电路把已有的周期性变化波形, 变换为符合要求的矩形脉冲。 在同步时序电路中, 时钟脉冲控制和协调着整个系统的工作, 因此时钟脉冲的特性直接关系到系统能否正常工作。 但以能够找到频率和幅度都符合要求的一种已有电压信号为前提。 上页 下页 返回 上页 占空比 q = tW / T 为了定量描述矩形脉冲的特性通常给出几个主要参数。 脉冲周期 上升时间 下降时间 脉冲幅度 脉冲宽度 下页 返回 上页 脉冲周期T — 周期性重复的脉冲序列中, 两个相邻脉冲之间的时间间隔。 脉冲幅度Vm — 脉冲电压的最大变化幅度。 脉冲宽度tw — 从脉冲前沿到达0.5 Vm起, 到脉冲后沿到达0.5 Vm为止的一段时间。 上升时间tr — 脉冲上升沿从0.1 Vm上升到0.9 Vm 所需要的时间。 下降时间tf — 脉冲上升沿从0.9 Vm下降到0.1 Vm 所需要的时间。 占空比q — 脉冲宽度与脉冲周期的比值,即q = tw /T 。 在脉冲整形或产生电路用于具体的数字系统时, 有时还可能有一些特殊的要求,如脉冲周期和幅度的稳定性等, 这时还需要增加一些相应的性能参数来说明。 下页 返回 上页 施密特触发器是脉冲波形变换中经常使用的一种电路。 利用这两个特点不仅能将边沿变化缓慢的信号波形整形为边沿陡峭的矩形波,而且可以将叠加在矩形脉冲高、低电平上的噪声有效地消除。 它在性能上有两个重要的特点: 输入信号从低电平上升的过程中电路状态转换时对应的输入电平,与输入信号从高电平下降过程中对应的输入转换电平不同。 在电路状态转换时,通过电路内部的正反馈过程使输出电压波形的边沿变得很陡。 下页 返回 上页 G1、G2 的 VTH ≈ 1/2VDD R1R2 当vI= 0 时 vO= vOL ≈ 0, 当vI从0逐渐升高并达到vI = VTH时, G1进入转折区。 VTH VT+ 0 电路状态迅速转换为vO= vOH ≈ VDD 。 1. 用门电路组成的施密特触发器 用CMOS反相器构成的施密特触发器 下页 返回 上页 VTH VT+ 0 得正向阈值电压: 下页 返回 上页 当vI从高电平逐渐下降并达到vI = VTH时, vI的下降引发又一个正反馈过程。 VTH VT- 电路的状态迅速转换为vO= vOL ≈ 0。 VDD 下页 返回 上页 VTH VT- VDD 得负向阈值电压: 已得知正向阈值电压: 下页 返回 上页 电压传输特性 通过改变R1和R2的比值可以调节VT+、VT-和回差电压的大小。 但R1必须小于R2,否则电路将进入自锁状态,不能正常工作。 (a)同相输出 (b)反相输出 下页 返回 上页 2. 集成施密特触发器 带与非功能的TTL集成施密特触发器 仿真 下页 返回 上页 3. 施密特触发器的应用 用于波形变换 利用施密特触发器状态转换过程中的正反馈作用, 可把边沿变化缓慢的周期性信号变成边沿很陡的矩形脉冲信号。 用于脉冲整形 在数字系统中,矩形脉冲经传输后往往发生波形畸变, 可通过施密特触发器整形获得比较理想的矩形脉冲波形。 用于脉冲鉴幅 施密特触发器能将幅度大于VT+的脉冲选出,具有脉冲鉴幅能力。 4. 构成多谐振荡器 下页 返回 上页 单稳态触发器的特点: 有稳态和暂稳态两个不同的工作状态。 在触发脉冲作用下,能从稳态翻转到暂稳态, 暂稳态维持一段时间后,自动返回到稳态, 暂稳态维持时间的长短取决于电路本身的参数, 与触发脉冲的宽度和幅度无关。 (触发脉冲应满足电路要求)。 下页 返回 上页 定时(产生一定宽度的矩形波)。 整形(把不规则的波形变为规则的脉冲波形)。 延时(将输入信号延迟一定时间后输出)。 单稳态触发器在数字电路中的作用: 下页 返回 上页 1. 电路结构 CMOS或非门 -- RC微分电路 VDD vO1 vO vI R C 微分型单稳态触发器 G1 vd Cd Rd G2 vI2 下页 返回

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