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17.2 单稳态触发器 集成单稳态触发器 17.2 单稳态触发器 集成单稳态触发器 ≥1 G8 G4 G1 G2 G3 G5 G6 G7 G8 B 1 1 1 1 Rext Rint Cext Rint Cext/Rext A1 A2 a 17.2 单稳态触发器 集成单稳态触发器 ≥1 G8 G4 G1 G2 G3 G5 G6 G7 G8 B 1 1 1 1 Rext Rint Cext Rint Cext/Rext A1 A2 a 工作原理 电路稳态: Q = 0, Q = 1 电路暂稳态: Q = 1, Q = 0 0 1 0 0 0 进入暂稳态 17.2 单稳态触发器 集成单稳态触发器 逻辑符号 1 1 TR–A1 TR–A2 TR+ Rint Cext RI CX RX/CX Rext / Cext ? ? ? ? 表示不属于逻辑状态连接 下降沿触发输入 上升沿触发输入 非重复触发 外接定时 电阻、电容 VCC 内接接定时电阻引出端 17.2 单稳态触发器 单稳态触发器的应用 定时应用 17.2 单稳态触发器 单稳态触发器的应用 脉冲展宽 17.3 多谐振荡器 概述 多谐振荡器是一种无稳态触发器,接通电源后,不需外加触发信号,就能产生矩形波输出。 由于矩形波中含有丰富的谐波,故称为多谐振荡器。 触发器和时序电路中的时钟脉冲一般是由多谐振荡器产生的。 多谐振荡器 VCC 17.3 多谐振荡器 概述 开关电路 延时环节 开关器件:产生高、低电平; 多谐振荡器电路的构成 反馈延迟环节:利用RC电路的充放电特性实现延时,将输出电压恰当地反馈给开关器件使之改变输出状态,以获得所需要的振荡频率。 17.3 多谐振荡器 概述 电路组成 开关器件: 反馈延迟环节: 逻辑门电路 R、C 电路 1 1 R C ui uo2 uo1 自激多谐振荡器 17.3 多谐振荡器 基本原理 1 1 R C ui uo2 uo1 假设接通电源后的初始状态为: uo1 = 1, uo2 = 0 第一暂稳态 ui ↑ uo1 ↓ uo2 ↑ 当 ui 升高时, 且ui UTH 时: uo1 = 0, uo2 = 1 第二暂稳态 ui 经RC放电, 当ui UTH 时: ui ↓ uo1 ↑ uo2 ↓ 石英晶体振荡器常用作数字系统的基准信号。 为获得稳定的振荡频率, 可在振荡电路中串接石英晶体,组成石英晶体振荡器。 石英晶体 1 1 RF RF C C G1 G2 uo 17.3 多谐振荡器 石英晶体多谐振荡器 17.3 多谐振荡器 石英晶体多谐振荡器 17.4 施密特触发器 概述 施密特触发器是一种双稳态触发器。其特点是: ①属于电平触发,当输入信号达到一定电压值时,输出电压会发生突变,输入信号增加和减少时,电路有不同的阈值电平; VT- VT+ VO VI VOL VOH 施密特触发器的电压传输特性 17.4 施密特触发器 概述 施密特触发器是一种双稳态触发器。其特点是: ①属于电平触发,当输入信号达到一定电压值时,输出电压会发生突变,输入信号增加和减少时,电路有不同的阈值电平; ②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。 广泛应用于整形、延时电路。 17.4 施密特触发器 门电路构成施密特触发器 Q Q A B S R 1 ui t o ui 0.7 1.4 当 ui = 0 时 0 1 S=1,R=0,触发器置 0 0 1 第一稳态 当 ui 升高且ui 1.4 V 时 触发器维持“0”态不变 17.4 施密特触发器 门电路构成施密特触发器 t o ui 0.7 1.4 Q Q A B S R 1 ui 第二稳态 当 ui 继续升高,ui 1.4 V 时 S=0,R=1,触发器置 1 0 1 0 1 17.4 施密特触发器 门电路构成施密特触发器 t o ui 0.7 1.4 Q Q A B S R 1 ui 返回第一稳态 此时 ui 下降,当ui 0.7V 时 维持R=1,触发器状态不变 0 1 1 0 R端口电压大于1.4V S=1,R=0,触发器置 0 当 ui 0.7 V 时 17.4 施密特触发器 t o ui 0.7 1.4 门电路构成施密特触发器 工作波形图 t o uo VDD 17.4 施密特触发器 集成思密特触发器 17.4 施密特触发器 思密特触发器的应用 接口电路 MOS或 CMOS 1 把缓变输入信号转换为TTL系统要求的脉冲 正弦波 振荡器 1 整形 输入 输出 UT+ UT– 17.4 施密特触发器 构成多谐振荡器 思密特触发器的
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