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第8章——脉冲波形的产生与整型.ppt

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第8章——脉冲波形的产生与整型

(2)第二暂稳态电容放电,电路自动翻转到第一暂稳态 电容放电 v C v I v I 当 =VTH 时, 迅速使得G1截止、G2导通 电路返回第一暂稳态 υ O2 =0 υ O1 =1 v I v O 1 v O T=RC1n4≈1.4RC 3、石英晶体多谐振荡器 上面介绍的多谐振荡器的一个共同特点就是振荡频率不稳定,容易受温度、电源电压波动和RC参数误差的影响。 在数字系统中,矩形脉冲信号常用作时钟信号来控制和协调整个系统的工作。因此,控制信号频率不稳定会直接影响到系统的工作,显然,前面讨论的多谐振荡器是不能满足要求的,必须采用频率稳定度很高的石英晶体多谐振荡器。 石英晶体具有很好的选频特性。当振荡信号的频率和石英晶体的固有谐振频率fo相同时,石英晶体呈现很低的阻抗,信号很容易通过,而其它频率的信号则被衰减掉。 40 其它多谐振荡器 41 6.5 555定时器—第24讲 6.5 555定时器 第24讲 555定时器是一种用途广泛的模拟数字混合集成电路。 它可以构成施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器、 压控振荡器等多种应用电路。 因IC内部含有3个5k?电阻而得名。 1975年推出:NE555 TTL CMOS 单 双 四 555 556 558 7555 7556 7558 42 6.5 555定时器 1. 555定时器 电路结构 ①组成 C1、C2:电压比较器 5k×3:精密电阻 G1、G2 :RS触发器 TD :放电三极管 ②引脚排列 * 第六章 脉冲波 形的产生与整形 第21讲 第8章 脉冲波形的产生与整形 8.1 概述 8.2 施密特触发器 — Schmitt trigger 8.3 单稳态触发器 — monostable multivibrator 8.4 多谐振荡器 —multivibrator 8.5 555定时器 — 555 Timer 8.1 概述 获取这些脉冲信号的方法通常有两种: ①直接产生(利用多谐振荡器); ②利用已有信号整形变换得到。 脉冲波形的整形电路: ①施密特触发器 ②单稳态触发器 脉冲信号的定义 脉冲信号是指一种持续时间极短的电压或电流波形。 按非正弦规律变化。 2、三角波 3.锯齿波 4、微分窄脉冲 1、矩形波 (方波) 数字系统中所用的脉冲信号波形,一般是矩形脉冲。 2 6.1 概述 矩形脉冲的参数 A 0.9A 0.5A 0.1A Tw tr tf T 实际的矩形波 脉冲幅度 A 脉冲上升沿 tr 脉冲周期 T 脉冲下降沿 tf 脉冲宽度Tw 占空比q 理想的方波信号上升时间和下降时间均为零。 8.2 施密特触发器 1. 基本概念 施密特触发器是一种重要的脉冲整形电路,能把变化缓慢的波形换成矩形脉冲。 ?施密特触发器特点: (1)输出有两种状态(输出为数字信号); (2)输入采用电平触发(输入为模拟信号); (3)对于正向增加和负向减小的输入信号,电路有不同的阈值电平( )。 正向阈值电平 反向阈值电平 ΔVT=VT+-VT- 回差电压: 2. 电路符号与传输特性 ?逻辑符号 同相传输 反相传输 ? 施密特触发器的电压传输特性 同相ST传输特性 反相ST传输特性 3、由CMOS非门构成的施密特触发器 ▲电路结构 条件:R1R2 ▲工作原理 ?I为三角波 假定: (1)当vI =0V时, vO1=VDD,所以vO=0V. vI↗时, ↗, 只要?’ I VTH,则保持 =0V ? O (2) 当 =VTH,G1和G2输出状态将翻转 υ’I 正向阈值电压 (如何求?) (3)当 时, 电路迅速转到另一稳态: ? vO = VOH ≈ VDD 迅速 ? vO1=0 在状态转换过程中将引发如下正反馈现象: (5)当 vI小于 VT-时,电路迅速转到另一稳态:vO1≈VDD, vO≈0V。 这时,电路同样存在正反馈现象: (6)回差电压 8.2 施密特触发器 4、施密特触发器应用 1. 波形变换 vo t 0 VT+ VT_ 2. 波形整形 时间多20分钟 14 8.2 施密特触发器 3. 鉴幅 ?o υI 4、用于构成多谐振荡器 8.3 单稳态触发器—第22讲 一、单稳态触发器的基本概念 稳态:能够长久保持的状态。 暂稳态:不能长久保持的状态 单稳态触发器的特点: (1)它有稳态和暂稳态两种状态; (2)平时处于稳态,在外部触发脉冲作用下,由稳态进入暂稳态; (3)暂稳态维持一定时间后自动回到

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