实验二触发器实现波形整形及脉冲延时的研究—2.ppt

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实验二触发器实现波形整形及脉冲延时的研究—2剖析

1.设计任务 (1)通过分析CD4098组成的延时电路设计一个延时灯电路,可通过触摸按钮打开指示灯,延时一定时间后使指使灯灭并且延时时间在10秒内连续可调。 趣味实验 3、实验内容 4、实验要求 1、按要求完成原始数据记录 2、回答实验课后思考题 3、总结实验结论 4、完成实验报告 下次实验预习要求 1、预习:实验三 555集成定时器的应用-1 2、完成实验报告上的预习思考题 实验二 触发器实现波形整形及脉冲延时的研究-2 内容纲要 1.实验目的 2. 实验原理 3. 实验内容 4. 实验要求 掌握使用集成门电路构成单稳态触发器的基本方法。 掌握集成单稳触发器在脉冲延时电路中的作用。 ?1、实验目的   工作特点:   ①、单稳态触发器只有一个稳定的状态,另一个状态称为暂稳态。   ②、在触发脉冲的作用下,能从稳态翻转到暂稳态,在暂稳态维持一段时间后,再自动返回稳态。   ③、暂稳态维持时间的长短仅仅取决于单稳触发器电路本身的参数,与触发脉冲无关。 单稳触发器 2、实验原理 单稳态触发器广泛应用于脉冲整形、延时和定时的电路中 。 脉冲整形:   把不规则的波形转换成宽度、幅度都相等的波形。 2、实验原理 脉冲延时:   把输入信号延迟一定时间后输出。 脉冲定时:   输出窄脉冲的时间是单稳输出脉冲UO的宽度tW。 2、实验原理 (1)、用与非门组成的单稳态触发器 ①???? 微分型单稳态触发器 如图所示,负脉冲触发,   C2和R5构成输入微分电路 ,另外,R=(R6+RW2)和 C3 构成微分定时电路。   利用与非门做开关,依靠定时元件RC的充放电来控制与非门的开启和关闭。 2、实验原理 微分电路与RC耦合电路: 微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。而对恒定部分则没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与R*C有关(即电路的时间常数),R*C越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。此电路的R*C必须远远少于输入波形的宽度,否则就失去了波形变换的作用,变为一般的RC耦合电路了,一般R*C少于或等于输入波形宽度的1/10就可以了。 一、RC电路的过渡过程 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。 实验证明: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;当t = (3~ 5)?时,充放电过程基本结束。 结论:充放电时电容两端电压、电流呈指数规律变化;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。 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。 RC微分电路 2.电路特点 (1) 输出信号取自RC电路中的电阻R两端。即vO = vR; (2) 时间常数 ? tp,通常取 ? ?0.2 tp; tp 为输入信号脉宽 1.电路组成 3.电路功能 将矩形波变换成尖峰波,检出电路的变化量。 RC微分电路 当0≤t<t1时 :   输入端无信号触发或触发输入Vin为高, 合理选择电路元件参数有V’高于VTH 、 Va为低、Vb低于VTH 、Vc为高。G1开, G2关。电路处于稳定状态。 t1 t2 VTH VTH 2、实验原理 当t1≤t<t2时:    t=t1时:Vin↓, V’i↓, Va ↑, Vb↑, Vc↓。此时,G1关, G2开。即使Vin回到高,Vc低仍将维持。   t1 < t < t2时:电容C3充电,Vb下降,但仍高于VTH,故Vc仍为低。电路处于暂稳态。 t1 t2 VTH VTH 2、实验原理 当t=t2时:   Vb下降至VTH, G2关闭,Vc为高。 C3电容放电,进入恢复期。 t1 t2 VTH VTH 2、实验原理 R=(100----600)欧;C3=4700P TW=(0.7—1.3)RC3 =(0.32---3.6) *10 –6 S 单稳态触发器主要有4个参数: 输出脉冲宽度t w、输出脉冲幅度v m、恢复时间t re和分辩时间td。 微分型单稳态触发器波形图 t1 t2 VTH VTH 2、实验原理   集成单稳态触发器有两种类型:可重复触发和不可重复触发. (2)﹑集成单稳态触发器 不可重复触发   触发进入暂稳态时,再加触发脉冲无效。 可重复触发   触发进入暂稳态时,再次触发效,输出脉冲可再维持一个脉宽。 2、实验原理 集成单稳态触发器CD4098逻辑功能 输入 输出 功能 +TR -TR RE Q ↑ 1 1 上升沿 触发

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