于韶山—第十一章脉冲基础知识和反相器.PPT

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于韶山—第十一章脉冲基础知识和反相器

第十一章 脉冲基础知识和反相器 11.1脉冲基础知识 二、矩形脉冲波: 三、RC微分电路和积分电路: (二)RC微分电路: (三)RC积分电路: 四、RC脉冲分压器: 11.2 晶体管开关特性 一、二极管的开关特性 二、三极管的开关特性: (2)“开关”闭合状态: (3)三极管三种工作状态: 2、三极管的开关时间: 三、加速电容的作用 11.3晶体管反相器 * * 教学重点 1.了解脉冲的基本概念与主要参数。 2.理解微分电路、积分电路、脉冲分压器的基本原理, 掌握微、积分电路工作条件和作用。 3.了解二极管、三极管的开关特性及其应用。 4.理解反相器的工作原理。 教学难点 1.RC电路的过渡过程。 2.三极管开关作用。 3.MOS管反相器的工作原理。 一、脉冲的概念和波形 1、脉冲技术的应用:已经广泛地应用在电子计算机、自动控制、遥控遥测、电视、雷达和广播通信等许多领域。 脉冲技术是电子技术的重要组成部分,应用广泛。 2、脉冲信号: 指瞬间突然变化、作用时间极端的电压或电流。 (简称:脉冲) 3、常见脉冲波形 脉冲技术中最常使用的就是矩形脉冲波,简称矩形波。 1、理想矩形波: 特点: 1、上升沿、下降沿陡直 2、顶部平坦 2、实际的矩形波: 特点: 1、上升沿和下降沿不可能绝对陡直 原因:跳变总需要一定时间 2、顶部不可能绝对平坦 原因:顶部的延续时间后期幅度总会有所降落。 3、矩形脉冲电压波形参数: (1) 幅度Vm :脉冲电压变化的最大值。 (2) 上升时间t r :脉冲从幅度的10% 处上升到幅度的90%处所需时间。 (3) 下降时间t f :脉冲从幅度的90% 处下 降到幅度的10%处所需的时间。 (4) 脉冲宽度t p :定义为前沿和后沿幅度为50%处的宽度。 (5) 脉冲周期T : 对周期性脉冲,相邻两脉冲波对应点 间相隔的时间。 周期的倒数为脉冲的频率f 4、矩形波的分解: (1)波形的合成: (2)矩形波的分解: (反向思考!) 矩形波可由基波和多次谐波叠加而成。基波的频率与矩形波相同,谐波的频率为基波的整数倍。 矩形波的数学表达式为: 谐波分量越多,越近于矩形 上升沿下降沿陡直矩形波,高次谐波频率高且谐波成分多。 几个概念:基波、谐波、多谐波、谐波分量 (一)RC电路 : 1.RC电路:电阻R和电容器C构成的简单电路。是脉冲电路的基础。 2.特点:由于C两端电压不能突变,所以在充、放电时必须经历一个 过渡过程。 3.结论:(1) 充放电时电容两端电压、电流呈指数规律变化。 (2) 充放电的速度与时间常数 ? 有关,? = R ? C,单位为s。 ? 越大,充放电越慢;? 越小,充放电越快。 4、电容的冲放电:(实验证明) (1)当t = 0.7? 时,充电电压为VG的一半;放电电压为电容器两端电压VC的一半; (2)当t = (3 ~ 5)? 时,充放电过程基本结束 5、RC电路的主要应用:波形变换。常用电路有微分电路、积分电路。 1.电路组成 : 2.电路特点: (1) 输出信号取自RC电路中的电阻R两端。即v O= v R (2) 时间常数 ? tp,通常取 ? ≤ 1/5 *tp (满足条件) 3、电路功能: 矩形波变换成尖峰波 检出电路的变化量 4、工作原理: (1)t=t1瞬间:VI突跳到Vm, Vo=VI-Vc, 因Vc=0,所以 Vo=Vm Vo突跳到Vm (2)t1-t2时刻: VI平顶阶段,电容C充电,Vc随指数规律增大,很快到Vm; Vo=VI-Vc,所以Vo随指数规律减小,很快到0。 Vo形成一个正的尖峰波 (3)t=t2瞬间: VI突跳到0,输入端相当于短路,Vc不能突变,仍是Vm; Vo=VI-Vc=0-Vc= -Vm. Vo突跳到-Vm 电容C放电,Vc随指数规律减小, Vo形成一个负的尖峰波。 特点:输出脉冲反映了输入脉冲的变化部分。 “突出变化量,压低恒压量” 1、电路: 2、电路特点: (1) VO取自RC电路的电容C两端。即Vo = vC; (2) ? tp,通常? ≥ 3tp;(满足条件) 4、工作原理: (1)t1—t2时刻: VI = Vm ,C充电,Vo= Vc以指数规律缓慢(? tp)上升; (2)t 2= t3时刻:VI = 0,C放电,Vo = Vc以指数规律下降; 3、功能:将矩形波转换成锯齿波(三角波) 特点:“突出恒压量,压低变化量” 与微分电路

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