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本章教学基本要求 6.1施密特触发器 6.1.2 用门电路组成的施密特触发器 6.1.3 集成施密特触发器 6.2 单稳态触发器 6.2.1 微分型单稳态触发器 6.2.1 微分型单稳态触发器 6.2.2 集成单稳态触发器 6.3 多谐振荡器 6.3.1 由CMOS反相器构成的多谐振荡器 6.3.1 由CMOS反相器构成的多谐振荡器 6.3.2 石英晶体多谐振荡器 6.4 555定时器及其应用 尚辅网 / 第6章 脉冲波形的产生与整形 要知道:555定时器电路的结构、工作原理和引脚功能。 要熟悉:集成单稳态触发器和集成施密特触发器的应用电路;石英晶体和门电路构成的方波发生器的基本电路。 会画出:用555集成定时器构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器的电路。 6.1.1 施密特触发器概述 施密特电路的特点在于它有两个稳定状态,但与一般触发器不同的是不仅这两个稳定状态的转换需要外加触发信号,而且稳定状态的维持也依赖于外加触发信号,因此它的触发方式是电平触发。 将两级反相器串接起来,同时通过分压电阻把输出端的电压反馈到输入端,就构成了图6-1-2所示的施密特触发器电路。 TTL集成施密特触发器的系列产品有74LS24、74LS132、74LS13、74LS18、74LS14、74LS19等,CMOS集成施密特触发器的系列产品有CC4093、CC40106等。图6-1-4所示的是74LSl4的逻辑符号及外引线图。 单稳态触发器是输出有一个稳态和一个暂稳态的电路。单稳态触发器在无外加触发信号时处于稳态。在外加触发信号的作用下,电路从稳态进入到暂稳态,经过一段时间后,电路又会自动返回到稳态。暂稳态维持时间的长短取决于电路本身的参数,与触发信号无关。单稳态触发器在触发信号的作用下能产生一定宽度的矩形脉冲,广泛用于数字系统中的整形、延时和定时。 1.电路组成 由门电路组成的微分型单稳态触发器电路如图6-2-1所示,G1的输出经RC微分电路耦合到G2的输入,而G2的输出直接耦合到G1的输入。RC组成定时电路,其中R的数值要小于G2的关门电阻(ROFF)。 2.工作原理 微分型单稳态触发器的工作原理可分为四个过程讨论,参看图6-2-2所示工作波形。 (1)稳态 在无触发信号(uI为高电平)且R<ROFF时,G2门关闭,uO2输出高电平;G1门全1出0,uO1为低电平,电路处于稳态。 (2)暂稳态 当在uI端加触发信号(负脉冲)时,uO1跳变为高电平,经微分电路,uR产生一个正微分脉冲,正微分脉冲触发G2翻转,uO2输出低电平并反馈到G1的输入端以维持G1的高电平状态,电路进入暂稳态。 (3)自动返回稳态 进入暂稳态后,uO1的高电平要通过电阻R到地给C充电,使uR逐渐下降。当uR减小到阈值电压UTH时,G2又发生翻转,uO2恢复输出高电平,也使uO1变回低电平,电路回到稳态。 (4)恢复过程 暂稳态结束返回稳态后,因电容C上已有一定电压,若uI 再次输入负脉冲,则不能立即产生正微分脉冲,需待电容C放电后才有效果,C放电的过程称为恢复过程,恢复时间取决于RC放电时间。 多谐振荡器是产生矩形波的自激振荡器,它无需外加输入信号,便可自动产生一定频率的具有高、低电平的矩形波形。由于矩形波包含基波和高次谐波等较多的谐波成分,因此称为多谐振荡器。另外,多谐振荡器产生的矩形脉冲总是在高、低电平间相互转换,没有稳定状态,故又称为无稳态电路。 1.电路组成 图6-3-1所示是由二级CMOS门构成的多谐振荡器的电路及工作波形。 2.工作原理 在静态时,电容C开路,电阻R上的电流也近似为零,故G1门的输入和输出电位相等,uI1 = uO1,即G1门的静态工作点位于电压传输特性的中点,从而使G1的阈值电压UTH = UDD。 (1)假设通电后,电路处于G1门关断,输出uo1为高电平;G2门开启,输出uO为低电平。我们将它称为第一暂态。这时uO1经R对C进行充电,使uI1逐步升高。当uI1升高到uI1≥UTH时,电路状态发生翻转。G1门开启,输出uO1跳变为低电平;G2门关断,输出uO跳变为高电平。与此同时,uI1随着uO上跳,电路进入第二暂态。 (2)电路处于uO1低电平,uO高电平状态后,电容C经R先进行放电,再进行反充电,uI1逐步下降。当uI1≤UTH时,电路再次翻转。G1门关断,输出uO1为高电平;G2门开启,输出uO为低电平。与此同时,uI1 随着uO下跳,电路回到第一暂态。如此反复循环,在G2输出端得到振荡方波。 石英晶体振荡频率稳定性高,选频特性好,因此由石英晶体组成的多谐振荡器具有很高的频率稳定性,在时钟、计算机等高精度系统中常作为基准时钟信号。 555定时器是一种将模拟
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