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1 多谐振荡器 2 单稳态触发器 3 施密特触发器 4 555定时器 2 定时器应用举例 vI1 1 只要vI1Vth,则保持vO=VOH 当vI1=Vth,电路产生如下正反馈 : 当vI下降, vI1也下降 0 回差电压 v I v I 1 v O 1 v O vI VT+ VT_ vO 0 0 t t 0 vI vO VT+ VT_ VDD (a) 工作波形 (b) 传输特性曲线 vI1 2 施密特触发器的应用 1. 波形的整形及变换 vo vI vo vT2 vT1 t t t 合理选择回差电压,可消除干扰信号。 为去掉干扰信号回差电压应如何选择? 2. 幅度鉴别 vo vI 0 0 t t Vth (VT+) 3. 多谐振荡器 C vo vI R 1 vo vI VT+ VT_ VOL VOH T1 T2 0 t 0 t 施密特触发器是一种能够把输入波形整形成为适合于数字电路需要的矩形脉冲的电路。而且由于具有滞回特性,所以抗干扰能力也很强。 施密特触发器在脉冲的产生和整形电路中应用很广。 本 节 小 结 4.1 555定时器的结构和功能分析 4.2 555定时器构成多谐振荡器 4.3 555定时器构成单稳态定时器 4.4 555定时器构成施密特触发器 555定时器是一种应用方便的中规模集成电路,只需外接少量的阻容元件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器。广泛用于信号的产生、变换、控制与检测。 1 555定时器 电阻分压器 电压比较器 基本RS触发器 复位输入端(0) 输出缓冲反相器 集电极开路输出三极管 T vo vIC vI1 vI2 vo’ C1 C2 + - - + (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) R S 5 k? 5 k? 5 k? 1 RD VCC (8) G 1、电路组成 控制电压 触发输入 放电端 阀值输入 0 1 0 T vo vIC vI1 vI2 vo’ C1 C2 + - - + (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) R S 5 k? 5 k? 5 k? 1 RD VCC (8) G 如果悬空 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 保持 保持 2、工作原理 0 0 1 0 1 信号消失后,状态未定 555定时器功能表 不变 不变 1 导通 0 1 截止 1 1 导通 0 0 × × 放电管T 输出(VO) 复位(RD) 触发输入(VI2) 阈值输入(VI1) 输 出 输 入 * * 第八章 脉冲波形的产生和整形 多谐振荡器 单稳态触发器 施密特触发器 555定时器 学 习 要 点 了解多谐、单稳、施密特触发器的功能及应用 掌握555定时器的工作原理及逻辑功能 能够灵活利用555定时器构成单稳、多谐、施密特触发器 多谐振荡器是一种自激振荡器,电路在接通电源后无需外接触发信号就能产生一定频率和幅值的矩形波脉冲波或方波。 多谐振荡器 VCC 开关电路 延时环节 开关器件:产生高、低电平; 多谐振荡器电路应由哪几部分组成? 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。 1.1 由门电路构成多谐振荡器 1. 电路组成 开关器件: 反馈延迟环节: 由CMOS门电路组成的多谐振荡器 逻辑门电路 R、C 电路 2. 工作原理 假定vO1 = 1,vO2 = 0 Vth=VDD/2 VC 进入 第二暂稳态 v I v O 1 ˉ v O2 - - vO1 VDD 0 vI VDD Vth 0 vO2 VDD 0 (1) 第一暂稳态及电路自动翻转过程 0 1 VC vO1 = 0,vO2 = 1 Vth=VDD/2 (2) 第二暂稳态及电路自动翻转过程 二 vO1 VDD 0 vI VDD Vth 0 vO2 VDD 0 T1 T2 v I ˉ v O 1 - v O ˉ 1 0 2. 工作原理 3. 振荡周期T的计算 vO1 VDD 0 vI VDD Vth 0 vO2 VDD 0 T1 T2 T=RC1n4≈1.4RC T = T1(充) + T2(放) 3、石英晶体多谐振荡器 石英的选频特性非常好,它有一个极其稳定的串联谐振频率,其他频率的信号都被晶体所衰减。 振荡频率等于石英晶体的谐振频率f0 秒信号发生器 多谐振荡器 分频电路 1.2 多谐振荡器的应用 多谐振荡器是一种自激振荡电路,不需要外加输入信号,就可以自动地产生出矩形脉冲。 由门电路构成的多谐振荡器和基本RS触发器在结构上极为相似,只是用于
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